CN112272063B - 适用于卫星设备测试用的模拟器 - Google Patents

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Abstract

适用于卫星设备测试用的模拟器,涉及卫星设备测试领域。解决了现有技术中对卫星设备测试过程中,模拟器无法自动对其所接收的命令帧自动匹配,也无法自动生成应答帧的问题。本发明将模拟器内配置有配置表单;在配置表单中,给每个参考命令帧中的每比特配置一个掩码,同时还给每个配置应答帧中的每比特配置一个掩码;模拟器,用于接收卫星设备发出的待核验命令帧,且接收到待核验命令帧后,根据N个参考命令帧所对应的掩码,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配,匹配成功后,再根据待核验命令帧和与该待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧的掩码,对该配置应答帧进行改写,生成相应的实际应答帧。用于对卫星设备进行测试。

Description

适用于卫星设备测试用的模拟器
技术领域
本发明涉及卫星设备测试领域。
背景技术
对于卫星设备测试,一般使用由CAN总线分析仪通过USB连接至PC机上所构成的模拟器进行的,具体参见图1,卫星设备和模拟器均配置有一套各自的配置表单;卫星设备的配置表单,存储于卫星设备内,而模拟器的配置表单存在于其模拟器的外部,模拟器对卫星设备测试过程中,卫星设备根据其内的配置表单里的命令,通过CAN总线卫星设备向模拟器发送命令帧,模拟器接收到命令帧后,操作人员根据所接收的命令帧,与模拟器所对应的配置表单中的命令帧一一匹配,若匹配成功,则模拟器根据其配置表单中命令帧所对应的应答帧输出应答帧,而模拟器输出应答帧需人为手动的敲入应答帧,并将其输出的应答帧通过CAN总线发送给卫星设备,卫星设备对接收的应答帧进行解码,解码获得的数据与卫星设备内的配置表单匹配,若匹配成功,则证明卫星设备通过测试。
但是,一方面、在测试的过程中,模拟器接收完卫星设备发送的命令帧后,并对所接收的命令帧进行匹配的过程中,除了需人为进行匹配,耗时耗力外;同时,还存在由于命令帧中,部分字段是状态变化量,这些变化量是卫星的工作状态数据,例如:命令帧中长度为16比特,其中,8比特为固定部分,每位数据不发生变化,另外8比特为状态量,且该8比特的状态量每时每刻发生着变化,此时,8比特的状态量就有2^8=256种数据状态,这就需要模拟器对应的配置表单中配置有涵盖2^8=256种数据状态的命令帧,卫星设备输出命令帧个数与模拟器对应的配置表单中状态量的比特数成2的幂次方关系,这导致模拟器所对应的配置表单的数据量庞大,从而使卫星设备发送的命令帧的匹配过程中所需匹配的数据量大,人为匹配时间长。
另外一方面,对于模拟器输出应答帧的过程,也需人工根据表单中命令帧所对应的应答帧,进行按位录入,从而实现对应答帧的输出,整个人为录入应答帧的时间同样耗时,导致测试时间长。
因此,综上两个方面,对卫星设备测试过程中,模拟器无法自动对其所接收的命令帧自动匹配,也无法自动生成应答帧;匹配命令帧的过程,需通过人工方式进行匹配,匹配时间长;生成应答帧的过程,也需人工手动录入模拟器中,模拟器实现发送应答帧,生成应答帧的过程耗时,故,以上问题亟需解决。
发明内容
本发明目的是为了解决现有技术中对卫星设备测试过程中,模拟器无法自动对其所接收的命令帧自动匹配,也无法自动生成应答帧的问题;本发明提供了适用于卫星设备测试用的模拟器。
适用于卫星设备测试用的模拟器,模拟器内配置有配置表单;配置表单包括N个参考命令帧和N个配置应答帧,N个参考命令帧与N个配置应答帧一一对应,N为大于或等于3的整数;
在配置表单中,给每个参考命令帧中的每比特配置一个掩码,同时还给每个配置应答帧中的每比特配置一个掩码;所配置的掩码为0或1;当掩码为0时,表示该掩码所对应的比特位状态无效;当掩码为1时,表示该掩码所对应的比特位状态有效;
每个参考命令帧的长度与其该参考命令帧所配置的掩码长度相同,每个配置应答帧的长度与其该配置应答帧所配置的掩码长度相同;
模拟器,用于接收卫星设备发出的待核验命令帧,且接收到待核验命令帧后,根据N个参考命令帧所对应的掩码,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配,匹配成功后,再根据待核验命令帧和与该待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧的掩码,对该配置应答帧进行改写,生成相应的实际应答帧;
待核验命令帧、N个参考命令帧和N个配置应答帧的长度均相同。
优选的是,模拟器根据N个参考命令帧所对应的掩码,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配的具体过程包括:
首先、模拟器依次提取配置表单中的N个参考命令帧,同时,还依次提取N个参考命令帧所对应的掩码,且每个参考命令帧及该参考命令帧所对应的掩码被同时提取;
其次、使核验命令帧与当前提取的参考命令帧进行匹配,具体为:根据当前提取的参考命令帧所对应的掩码,确定当前提取的参考命令帧中的有效比特位,并使该当前提取的参考命令帧中的有效比特位,从左至右分别与待核验命令帧的相应位信息相匹配,当当前提取的参考命令帧中的所有有效比特位均匹配成功,则证明当前提取的参考命令帧与待核验命令帧匹配成功;否则,匹配失败。
优选的是,模拟器根据待核验命令帧和与该待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧的掩码,对该配置应答帧进行改写,生成相应的实际应答帧的具体过程包括:
首先、提取与待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧、及其该配置应答帧所对应的掩码;
其次、根据当前提取的配置应答帧所对应的掩码,确定当前提取的配置应答帧中的有效比特位,并将待核验命令帧中与配置应答帧中的有效比特位相对应位的信息填充到配置应答帧中的相应有效比特位上,生成更新后的配置应答帧,该更新后的配置应答帧作为实际应答帧。
本发明带来的有益效果是:本发明提供了一种适用于卫星设备测试用的模拟器,重新设计了配置表单、模拟器以及模拟器通过配置表单对待核验命令帧进行匹配规则,为了实现模拟器对待核验命令帧自动进行匹配和自动生成实际应答帧,将配置表单配置在模拟器内;为了解决待核验命令帧匹配时,由于待核验命令帧状态量的变化,导致配置表单中参考命令帧数量庞大、降低指令匹配速度及无法自动匹配的问题,对配置表单中每个参考命令帧配置一个与其该参考命令帧长度相同的掩码,根据N个参考命令帧所对应的掩码,该掩码可确定该参考命令帧哪些比特位有效,哪些比特位无效,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配,从而实现自动匹配、减少配置表单中参考命令帧的数量及提高匹配速度、减少匹配时间;模拟器自动生成实际应答帧的过程,是根据待核验命令帧和与该待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧的掩码,对该配置应答帧进行改写,生成相应的实际应答帧。
附图说明
图1是背景技术中卫星设备与模拟器的通信关系图;
图2是模拟器根据N个参考命令帧所对应的掩码,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配的流程图;
图3是模拟器根据待核验命令帧和与该待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧的掩码,对该配置应答帧进行改写,生成相应的实际应答帧的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本实施方式所述的适用于卫星设备测试用的模拟器,模拟器内配置有配置表单;配置表单包括N个参考命令帧和N个配置应答帧,N个参考命令帧与N个配置应答帧一一对应,N为大于或等于3的整数;
在配置表单中,给每个参考命令帧中的每比特配置一个掩码,同时还给每个配置应答帧中的每比特配置一个掩码;所配置的掩码为0或1;当掩码为0时,表示该掩码所对应的比特位状态无效;当掩码为1时,表示该掩码所对应的比特位状态有效;
每个参考命令帧的长度与其该参考命令帧所配置的掩码长度相同,每个配置应答帧的长度与其该配置应答帧所配置的掩码长度相同;
模拟器,用于接收卫星设备发出的待核验命令帧,且接收到待核验命令帧后,根据N个参考命令帧所对应的掩码,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配,匹配成功后,再根据待核验命令帧和与该待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧的掩码,对该配置应答帧进行改写,生成相应的实际应答帧;
待核验命令帧、N个参考命令帧和N个配置应答帧的长度均相同。
本实施方式中,重新设计了配置表单、模拟器以及模拟器通过配置表单对待核验命令帧进行匹配的规则,为了实现模拟器对待核验命令帧自动进行匹配和自动生成实际应答帧,将配置表单配置在模拟器内;为了解决待核验命令帧匹配时,由于待核验命令帧状态量的变化,导致配置表单中参考命令帧数量庞大、降低指令匹配速度及无法自动匹配的问题,对配置表单中每个参考命令帧配置一个与其该参考命令帧长度相同的掩码,根据N个参考命令帧所对应的掩码,该掩码可确定该参考命令帧哪些比特位有效,哪些比特位无效,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配,从而实现自动匹配、减少配置表单中参考命令帧的数量及提高匹配速度、减少匹配时间,再根据待核验命令帧和与该待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧的掩码,对该配置应答帧进行改写,生成相应的实际应答帧。
进一步的,具体参见图2,模拟器根据N个参考命令帧所对应的掩码,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配的具体过程包括:
首先、模拟器依次提取配置表单中的N个参考命令帧,同时,还依次提取N个参考命令帧所对应的掩码,且每个参考命令帧及该参考命令帧所对应的掩码被同时提取;
其次、使核验命令帧与当前提取的参考命令帧进行匹配,具体为:根据当前提取的参考命令帧所对应的掩码,确定当前提取的参考命令帧中的有效比特位,并使该当前提取的参考命令帧中的有效比特位,从左至右分别与待核验命令帧的相应位信息相匹配,当当前提取的参考命令帧中的所有有效比特位均匹配成功,则证明当前提取的参考命令帧与待核验命令帧匹配成功;否则,匹配失败。
本优选实施方式中,提供了模拟器根据N个参考命令帧所对应的掩码,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配的实现方式,由于配置表单中每个参考命令帧配置了一个与其该参考命令帧长度相同的掩码,该掩码可确定该参考命令帧哪些比特位有效,哪些比特位无效,进行匹配时,仅对有效的比特位进行匹配、无效比特位无需进行匹配,从而减少配置表单中参考命令帧的数量及提高匹配速度、减少匹配时间。
本实施方式中通过增加掩码信息,可以解决由于状态信息不断变化,导致配置表单中录入命令帧的个数巨大的问题,例如录入16比特命令帧,前8比特为固定不变量,后8比特为变化的状态量,该命令帧的掩码信息这样设置,前8比特掩码设置成有效,后8比特掩码设计成无效,这样在配置表单中就该录入的命令帧就从原来的需要配置256种命令帧变成当前1种命令帧,极大的压缩模拟器配置表单中参考命令帧的个数,减小了对待核验命令帧的匹配时间。
更进一步的,具体参见图3,模拟器根据待核验命令帧和与该待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧的掩码,对该配置应答帧进行改写,生成相应的实际应答帧的具体过程包括:
首先、提取与待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧、及其该配置应答帧所对应的掩码;
其次、根据当前提取的配置应答帧所对应的掩码,确定当前提取的配置应答帧中的有效比特位,并将待核验命令帧中与配置应答帧中的有效比特位相对应位的信息填充到配置应答帧中的相应有效比特位上,生成更新后的配置应答帧,该更新后的配置应答帧作为实际应答帧。
本优选实施方式中,通过增加配置表单中配置应答帧的掩码信息,使模拟器可以根据掩码信息,自动生成,并输出的实际应答帧;生成实际应答帧时,根据掩码信息,将待核验命令帧对应位信息,填充到配置应答帧中的有效比特位,生成更新后的配置应答帧,该更新后的配置应答帧作为实际应答帧,利用应答帧配置规则,就能生成这种包含状态变化的输出应答帧。
虽然在本文中参照了特定的实施方式来描述本发明,但是应该理解的是,这些实施例仅仅是本发明的原理和应用的示例。因此应该理解的是,可以对示例性的实施例进行许多修改,并且可以设计出其他的布置,只要不偏离所附权利要求所限定的本发明的精神和范围。应该理解的是,可以通过不同于原始权利要求所描述的方式来结合不同的从属权利要求和本文中所述的特征。还可以理解的是,结合单独实施例所描述的特征可以使用在其他所述实施例中。

Claims (1)

1.适用于卫星设备测试用的模拟器,其特征在于,模拟器内配置有配置表单;配置表单包括N个参考命令帧和N个配置应答帧,N个参考命令帧与N个配置应答帧一一对应,N为大于或等于3的整数;
在配置表单中,给每个参考命令帧中的每比特配置一个掩码,同时还给每个配置应答帧中的每比特配置一个掩码;所配置的掩码为0或1;当掩码为0时,表示该掩码所对应的比特位状态无效;当掩码为1时,表示该掩码所对应的比特位状态有效;
每个参考命令帧的长度与其该参考命令帧所配置的掩码长度相同,每个配置应答帧的长度与其该配置应答帧所配置的掩码长度相同;
模拟器,用于接收卫星设备发出的待核验命令帧,且接收到待核验命令帧后,根据N个参考命令帧所对应的掩码,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配,匹配成功后,再根据待核验命令帧和与该待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧的掩码,对该配置应答帧进行改写,生成相应的实际应答帧;
待核验命令帧、N个参考命令帧和N个配置应答帧的长度均相同;
模拟器根据N个参考命令帧所对应的掩码,使待核验命令帧分别与N个参考命令帧进行匹配的具体过程包括:
首先、模拟器依次提取配置表单中的N个参考命令帧,同时,还依次提取N个参考命令帧所对应的掩码,且每个参考命令帧及该参考命令帧所对应的掩码被同时提取;
其次、使核验命令帧与当前提取的参考命令帧进行匹配,具体为:根据当前提取的参考命令帧所对应的掩码,确定当前提取的参考命令帧中的有效比特位,并使该当前提取的参考命令帧中的有效比特位,从左至右分别与待核验命令帧的相应位信息相匹配,当当前提取的参考命令帧中的所有有效比特位均匹配成功,则证明当前提取的参考命令帧与待核验命令帧匹配成功;否则,匹配失败;
模拟器根据待核验命令帧和与该待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧的掩码,对该配置应答帧进行改写,生成相应的实际应答帧的具体过程包括:
首先、提取与待核验命令帧匹配成功的参考命令帧所对应的配置应答帧、及其该配置应答帧所对应的掩码;
其次、根据当前提取的配置应答帧所对应的掩码,确定当前提取的配置应答帧中的有效比特位,并将待核验命令帧中与配置应答帧中的有效比特位相对应位的信息填充到配置应答帧中的相应有效比特位上,生成更新后的配置应答帧,该更新后的配置应答帧作为实际应答帧。
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