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基于嵌入式技术的测井仪器调试台架通用软件系统研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点第7-11页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 研究历史及现状第11-13页
    1.3 选题意义第13-14页
    1.4 论文内容及章节安排第14-16页
第2章 调试台架总体结构与系统硬件第16-33页
    2.1 调试台架功能需求分析第17-23页
        2.1.1 系统级调试功能第18-19页
        2.1.2 子系统级调试功能第19-21页
        2.1.3 板级调试功能第21-23页
    2.2 调试台架总体结构第23-26页
    2.3 调试台架硬件系统简介第26-33页
        2.3.1 调试台架总线接口规范第26-30页
        2.3.2 调试台架硬件电路简介第30-33页
第3章 嵌入式软件设计第33-50页
    3.1 基于嵌入式微处理器和uClinux系统的软件设计第34-41页
        3.1.1 嵌入式操作系统介绍第34-35页
        3.1.2 嵌入式操作系统移植第35-38页
        3.1.3 嵌入式软件驱动程序设计第38-40页
        3.1.4 嵌入式软件应用程序设计第40-41页
    3.2 基于嵌入式微控制器和片上系统的软件设计第41-50页
        3.2.1 仪器系统级调试嵌入式程序设计第42-45页
        3.2.2 高速数据传输测试嵌入式程序设计第45-50页
第4章 上位机软件设计第50-79页
    4.1 网络通讯模块设计第51-55页
        4.1.1 Winsock简介第53页
        4.1.2 socket I/O模型第53-55页
    4.2 USB驱动程序与驱动程序接口设计第55-57页
        4.2.1 USB驱动程序设计第55-57页
        4.2.2 USB驱动程序接口设计第57页
    4.3 标准通讯帧格式与结构体定义第57-59页
    4.4 文件管理第59-65页
        4.4.1 标准文件存储结构定义第59-61页
        4.4.2 单文件预处理第61-63页
        4.4.3 多文件预处理第63-64页
        4.4.4 内存映射文件机制第64-65页
    4.5 数据处理分析第65-69页
        4.5.1 曲线平滑滤波第65-66页
        4.5.2 频谱分析第66-67页
        4.5.3 慢度-时间相关(STC)分析第67-68页
        4.5.4 混合编程技术在设计中的应用第68-69页
    4.6 系统模块设计第69-73页
        4.6.1 系统状态自检模块第69-71页
        4.6.2 各级调试功能模块第71页
        4.6.3 数据回放模块第71-72页
        4.6.4 配置文件管理模块第72-73页
    4.7 组件技术与组件开发第73-76页
        4.7.1 组件技术第73页
        4.7.2 多功能通用绘图组件设计第73-76页
    4.8 界面编程第76-79页
        4.8.1 主界面设计第76-77页
        4.8.2 控件设计第77-78页
        4.8.3 帮助文档设计第78页
        4.8.4 软件打包发布第78-79页
第5章 测试分析第79-87页
    5.1 系统级调试第80-81页
    5.2 子系统级调试第81-85页
        5.2.1 主控电子短节调试第81-82页
        5.2.2 发射电子舱与发射声系调试第82-83页
        5.2.3 接收电子舱与接收声系调试第83-85页
    5.3 板级调试第85-87页
        5.3.1 模拟通道板调试第85-86页
        5.3.2 数据存储板调试第86-87页
第6章 结论第87-89页
    6.1 主要成果分析第87页
    6.2 展望第87-89页
参考文献第89-95页
致谢第95-96页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第96-97页
学位论文数据集第97页

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