现代通讯设备自动检测系统设计与实现

现代通讯设备自动检测系统设计与实现

论文摘要

随着社会的快速发展,通讯设备在军用和民用领域都有了的广泛应用。通讯设备的日益复杂且需求也越来越多,同时通讯设备的生产率也日益提高,因此,对通讯设备出厂时各种硬件质量的保障提出了更高的要求。保证各种通讯设备出厂的合格率,已经成为生产厂商迫切需要解决的问题。本文是针对某通信公司的某型号运行VxWorks实时操作系统设备而设计的现代通讯设备检测系统。在深入分析VxWorks操作系统的特点及被检测设备的硬件模块特征的基础上,结合面向对象思想的各种优点及具体设备硬件模块检测的要求,设计基于面向对象的现代通讯设备检测系统并编码实现。为了让被检测设备对本系统提供统一接口,需要对VxWorks实时操作系统的BSP进行相应的修改。为了适应快速更新的现代通讯设备检测的需求,本文应用面向对象的思想,对系统模型进行设计。只要在本系统中增加或修改检测对象的检测方法就能满足增加或者修改不同检测模块的要求。把被测设备的各个模块分解为不同对象的检测任务,应用VxWorks操作系统多任务调度算法对各个检测任务进行调度。根据不同的对象,系统应用不同的检测任务实现不同的检测方法。本系统的设计有利于提高检测效率和保证检测的合格率,对加快现代通讯设备生产、维修进程具有非常重要的意义。应用面向对象的设计方法,对于缩短复杂的现代通讯设备检测系统的软件开发周期、降低软件开发成本、提高系统的可靠性、可维护性及可移植性等方面具有重要的作用。最后对系统进行检测,结果证明,本系统能够检测设备硬件故障,本系统具有完善的功能及良好的可靠性。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题研究的背景及意义
  • 1.2 国内外的发展现状
  • 1.3 课题主要内容及论文结构
  • 1.3.1 课题综述及主要内容
  • 1.3.2 论文的结构
  • 第2章 基于VxWorks操作系统通讯设备的检测目标
  • 2.1 VxWorks实时操作系统及其BSP的特点
  • 2.1.1 VxWorks实时操作系统的特点
  • 2.1.2 VxWorks实时操作系统组成
  • 2.1.3 VxWorks实时操作系统任务的状态
  • 2.1.4 VxWorks实时操作系统任务的管理
  • 2.1.5 VxWorks实时操作系统的BSP
  • 2.2 现代通讯设备检测方法的分析
  • 2.2.1 设备故障检测的要求
  • 2.2.2 设备的检测模型及方法
  • 2.3 本系统的检测对象及检测目标
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 系统结构的方案设计
  • 3.1 系统的总体结构设计
  • 3.2 目标系统流程设计
  • 3.2.1 系统工作原理
  • 3.2.2 系统的工作流程
  • 3.2.3 控制数据流及检测数据流
  • 3.3 目标系统模块设计
  • 3.3.1 检测管理工作平台状态机
  • 3.3.2 检测代理器模块
  • 3.3.3 硬件检测驱动模块
  • 3.3.4 基于VxWorks实时操作系统多检测任务设计
  • 3.3.5 检测管理工作平台与检测代理之间的报文交互
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 检测管理工作平台设计实现
  • 4.1 检测管理工作平台的结构
  • 4.1.1 设备发现模块
  • 4.1.2 控制管理模块
  • 4.1.3 通信交互模块
  • 4.1.4 人机交互界面模块(GUI)
  • 4.1.5 日志记录模块
  • 4.2 检测管理工作平台的行为设计
  • 4.3 检测管理工作平台与检测代理器的交互
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 基于面向对象的检测代理器设计实现
  • 5.1 检测代理器设计
  • 5.1.1 检测代理器与其他模块的关系
  • 5.1.2 检测代理器各子模块的关系
  • 5.1.3 检测管理执行模块
  • 5.1.4 检测代理器通信模块
  • 5.1.5 保活机制子模块
  • 5.1.6 报文填充发送子模块
  • 5.2 面向对象的系统设计方法
  • 5.3 面向对象软件实现方法在检测代理器的实现
  • 5.4 面向对象设计方法与传统设计方法的比较
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 硬件模块检测驱动的设计实现
  • 6.1 以太口检测
  • 6.2 交换芯片检测
  • 6.2.1 交换芯片检测方法的设计
  • 6.2.2 检测方法的实现
  • 6.3 串行卡检测
  • 6.3.1 串行卡的检测方法设计
  • 6.3.2 串行卡的检测实现
  • 6.4 FLASH检测
  • 6.4.1 对数据线检测的实现
  • 6.4.2 对地址线检测的实现
  • 6.5 CF、USB接口检测
  • 6.5.1 USB接口检测方法的设计与实现
  • 6.5.2 CF接口检测方法的设计与实现
  • 6.6 E1/CE1接口检测
  • 6.7 本章小结
  • 第7章 系统的测试结果
  • 7.1 测试方案
  • 7.2 测试结果
  • 7.3 本章小结
  • 结论与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

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