论文摘要
随着电子技术、网络技术的飞速发展,嵌入式系统的互联和无线通信的未来嵌入式系统发展的趋势。32位高性能嵌入式处理器的广泛使用,一方面满足了嵌入式高速处理的需要,另一方面为稳定、高速、可靠的运行嵌入式操作系统提供了硬件平台。嵌入式操作系统的使用极大地加速了软件开发速度,提高了系统的稳定性与安全性,是目前嵌入式研究的重点。其中Linux操作系统由于其源码开放、价格优势、内核微小、资源丰富且可剪裁配置,在嵌入式系统中得到了广泛应用。正交频分复用(OFDM)技术是一种多载波数据调制技术,随着DSP芯片技术的发展,采用64/128/256QAM技术的高速Modem逐步引用,人们开始越来越多的集中精力开发OFDM技术在无线通信中的应用。
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摘要Abstract第一章 绪论1.1 WLAN现状1.2 WLAN的市场分析1.3 发展前景1.4 我国标准对市场的影响第二章 无线局域网(WLAN)介绍2.1 IEEE 802.11b2.1.1 IEEE 802.11b运作模式2.1.2 IEEE 802.11b的整体架构2.1.3 IEEE 802.11b中用到的编码技术2.1.4 IEEE 802.11b中用到的调制技术2.2 IEEE 802.11a2.2.1 概述2.2.2 OFDM调制2.3 IEEE 802.11g2.3.1 调制方式2.3.2 IEEE 802.11g的安全性2.4 IEEE 802.11n第三章 嵌入式系统3.1 嵌入式系统概述3.1.1 嵌入式系统的特点.3.1.2 嵌入式系统的发展趋势3.1.3 嵌入式操作系统3.1.4 嵌入式Linux系统组成3.2 微处理器ARM3.2.1 ARM微处理器结构3.2.2 ARM微处理器的特点3.2.3 ARM微处理器的应用领域3.2.4 ARM微处理器的应用选型3.2.5 ARM9微处理器系列3.3 三星ARM920T处理器S3C2410X3.4 基于S3C2410开发流程3.4.1 开发环境3.4.2 S3C2410启动过程3.4.3 S3C2410开发板数据存放与内存分配3.4.4 开发板的仿真与调试3.4.5 程序的固化第四章 系统设计4.1 硬件设计与原理4.2 软件驱动设计4.2.1 Linux设备驱动基础4.2.2 内核模块4.2.3 设备驱动的基本框架4.2.4 芯片驱动设计参考文献附录1致谢
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