A/C模式航管应答机频率/功率测试系统软件设计

A/C模式航管应答机频率/功率测试系统软件设计

论文摘要

研制速度更快,体积更小的综合测试系统,已成为电子测试测量领域的共识。基于CompactPCI总线体系结构的综合测试系统,符合这一发展趋势。论文结合教研室承担的科研项目“A/C模式航管应答机频率/功率测试系统”,对航管设备频率和功率的测试方法进行了详细的论述,并在这一基础上对测试系统软、硬件基本构架以及软件的详细设计和各个功能模块的调试过程展开论述。论文从测试系统的角度出发,提出了频率测试和功率测试的解决方案,最终给出了整个测试系统的硬件组成和软件平台。本文首先对原有测试系统从硬件结构、测频方法、测功率方法等方面进行分析,指出需要改进之处,摸索出一套更加适合于当前情况的频率测试方法和功率测试方法,接着对整个测试系统的总体框进行了详细的介绍,首先对硬件的框架组成,以及各个硬件功能模块的作用进行了阐述,接着软件方面主要介绍了测试系统软件的构架思想,给出了相关的核心代码,并提出了一种基于多线程的软件结构;之后,文章详述了测试系统的调试过程,以及与被测设备进行对接测试过程中遇到的各种问题和解决方法,接着讨论了测试结果的处理方案以及故障诊断程序设计。最后,文章对测试结果进行了深入的分析。目前,该项目已经完成了所要求的测试项目。证明本文提出的技术是可行的,并具有实际应用价值。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 引言
  • 1.1 航管二次雷达发展简史
  • 1.2 自动测试系统发展概况
  • 1.3 本文的研究背景
  • 1.4 A/C 模式航管应答机测试系统的任务和要求
  • 1.5 本文的结构安排
  • 第二章 A/C 模式航管应答机频率/功率测试系统需求分析
  • 2.1 测试系统硬件模块功能需求分析
  • 2.2 频率测试的需求分析
  • 2.3 功率测试的需求分析
  • 第三章 A/C 模式航管应答机频率/功率测试系统总体设计
  • 3.1 航管应答机测试系统硬件架构
  • 3.2 硬件模块的选择与功能描述
  • 3.2.1 任意波发生器模块
  • 3.2.2 窄带合成信号发生器模块
  • 3.2.3 频率/功率计模块
  • 3.2.4 高速数据采集模块
  • 3.2.5 信号调理模块
  • 3.2.6 电源模块
  • 3.3 A/C 模式航管应答机测试系统软件构架
  • 3.3.1 测试系统软件平台
  • 3.3.2 A/C 模式航管应答机测试系统软件主体框架设计
  • 第四章 A/C 模式航管应答机频率/功率测试系统软件详细设计
  • 4.1 发射机射频脉冲调制信号频率测试程序设计
  • 4.2 发射机功率测试程序设计
  • 4.3 发射机脉冲参数测试程序设计
  • 4.4 航管应答机测试系统软件多线程设计
  • 4.4.1 线程概述
  • 4.4.2 LabWindows/CVI 下的多线程编程
  • 4.4.3 航管应答机测试系统软件中的多线程设计
  • 4.5 航管应答机测试系统测试结果处理程序设计
  • 4.5.1 测试结果数据结构设计
  • 4.5.2 测试结果显示程序设计
  • 4.5.3 测试结果保存/打开程序设计
  • 4.5.4 测试结果打印程序设计
  • 4.6 航管应答机测试系统故障诊断程序设计
  • 4.6.1 故障诊断简述
  • 4.6.2 故障诊断软件接口设计
  • 第五章 调试和测试
  • 5.1 调试的目的
  • 5.2 测试系统软件调试
  • 5.2.1 任意波发生器模块调试
  • 5.2.2 窄带合成信号发生器模块调试
  • 5.2.3 频率/功率计模块调试
  • 5.3 被测设备对接测试
  • 5.4 测试结果分析
  • 第六章 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 攻硕期间取得的研究成果
  • 相关论文文献

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