CN113541777A - Qdd调测系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种QDD调测系统,包括主机、调试板以及待测模块。主机用于输出协议指令,调试板与所述主机通过局域网建立通讯,所述调试板内安装有调测系统软件,待测模块与所述调试板通过排线连接,所述调试板根据所述协议指令从调测系统软件中选择对应测试功能以对于所述待测模块进行测试,在完成测试后,所述调试板反馈测试结果至所述主机。本发明在适用QDD模块的基础上,利用协议指令作为在主机、调试板的通信格式,因此保证通信质量,以及可以通过回复的内容确定通信成功与失败,确保了对待测模块的调试和测试的质量,节约了待测模块调试的时间。
Description
技术领域
本发明属于光模块测试技术领域,尤其涉及一种QDD调测系统。
背景技术
目前,大多数模块调试测试方式主要是,通过PC通过串口/并口下达命令,命令传输到通讯接口电路,然后传输到控制单元,最后传送到光模块。通过不同命令的下达,达到对模块的调试测试的目的。
上述现有模块调试测试方式中,基于串口/并口通信速率较低,并且运用串口/并口传递命令偶尔会出现传送失败的现象,无法确保通信质量。串口/并口通信需要USB通信线进行传输,对于远距离控制实现较难。以及没有针对QDD模块专门的调测系统,没有集成DSP参数调试功能的调测系统。
因此,现有技术有待于改善。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种QDD调测系统,旨在解决背景技术中所提及的技术问题。
本发明提供了一种QDD调测系统,包括:
主机,所述主机用于输出控制指令;
调试板,所述调试板与所述主机通过局域网建立通讯,所述调试板内安装有调测系统软件;
待测模块,所述待测模块与所述调试板通过排线连接;
其中,所述调试板根据所述控制指令从调测系统软件中选择对应测试功能以对于所述待测模块进行测试。
可选地,所述调试板与所述主机之间建立的通讯方式为LWIP协议。
可选地,所述待测模块与所述调试板之间的排线为IIC总线。
可选地,所述控制指令包括协议指令,所述调试板对所述协议指令进行解析后获得选择指令,所述选择指令用于确定所述测试功能。
可选地,所述待测模块包括QDD光模块。
可选地,所述调测系统软件包括分路参数,所述分路参数包括iDac、EML Bias、VG、LOS assertTH、LOS De-assert TH、TIAAmp和TIABW。
可选地,所述调测系统软件包括全局参数,所述全局参数包括Tx Tosa温度。
可选地,所述调测系统软件集成有DSP参数的调节功能,所述DSP参数的调节功能用于对待测模块的DSP参数进行查看以及调节。
可选地,所述调测系统软件还集成有模块数据读取功能,所述模块数据读取功能用于对待测模块各分路参数以及全局参数进行读取显示。
可选地,所述调测系统软件还集成有模块协议码类信息读取以及写入功能。
本发明的有益效果是:通过主机、调试板以及待测模块的连接关系,在适用QDD模块的基础上,利用协议指令作为在主机、调试板的通信格式,因此保证通信质量,以及可以通过回复的内容确定通信成功与失败,确保了对待测模块的调试和测试的质量,节约了待测模块调试的时间。
附图说明
图1为本发明QDD调测系统的模块示意图;
图2为本发明QDD调测系统中分路选择界面示意图;
图3为本发明QDD调测系统中分路参数调试界面;
图4为本发明QDD调测系统中全局参数调试界面;
图5为本发明QDD调测系统中模块数据读取界面;
图6为本发明QDD调测系统中DSP Global Settings设置界面;
图7为本发明QDD调测系统中DSP Line TX参数调节界面;
图8为本发明QDD调测系统中DSP HostTX参数调节界面;
图9为本发明QDD调测系统中DSP Line RX参数调节界面;
图10为本发明QDD调测系统中DSP Host RX参数调节界面;
图11为本发明QDD调测系统中DSP Ingress FEC参数调节界面;
图12为本发明QDD调测系统中DSP Egress FEC参数调节界面;
图13为本发明QDD调测系统中寄存器参数读写界面;
图14为本发明QDD调测系统中码类信息读取及写入界面。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。需要注意的是,相关术语如“第一”、“第二”等可以用于描述各种组件,但是这些术语并不限制该组件。这些术语仅用于区分一个组件和另一组件。例如,不脱离本发明的范围,第一组件可以被称为第二组件,并且第二组件类似地也可以被称为第一组件。术语“和/或”是指相关项和描述项的任何一个或多个的组合。
申请概述
相关技术如以下:CN109596976A-FPGA内部DSP模块的测试方法,该测试方法包括:针对测试项目,PC机生成后缀为coe的数据文件并加载到FPGA内部的RAM中;所述后缀为coe的数据文件伪随机数和伪随机数对应的结果;在PC机上完成测试程序编写;测试程序下载至FPGA,由测试程序对FPGA进行配置;从RAM中读取伪随机数作为FPGA内部DSP模块的输入;比对DSP模块的输出与RAM中的伪随机数对应的结果,获得测试结果。本发明的FPGA内部DSP模块的测试方法利用FPGA内部的RAM存放和读取所需要的伪随机数来实现DSP功能全覆盖测试。
即大多数模块调试测试方式是通过PC通过串口/并口下达命令,命令传输到通讯接口电路,然后传输到控制单元,最后传送到光模块。通过不同命令的下达,达到对模块的调试测试的目的。
上述现有模块调试测试方式中,基于串口/并口通信速率较低,并且运用串口/并口传递命令偶尔会出现传送失败的现象,无法确保通信质量。串口/并口通信需要USB通信线进行传输,对于远距离控制实现较难。以及没有针对QDD模块专门的调测系统,没有集成DSP参数调试功能的调测系统。
为了解决上述提及的技术问题,本发明提供了一种QDD调测系统,包括主机10、调试板20以及待测模块30。
主机10用于输出控制指令,该主机可以是PC端,PC端包括但不局限于IPAD、电脑,比如是可发出协议指令的系统模块。在本实施例中,主机主要作为用户端,即为测试者使用。
调试板20与所述主机通过局域网建立通讯,所述调试板内安装有调测系统软件。调试板20指一种硬件工装板卡,主要功能为:为待测模块(QDD光模块)提供供电、为主机至待测模块(QDD光模块)提供网口至iic接口的转换通讯链路、为待测模块(光模块)提供控制引脚信号。可选地,所述调试板与所述主机之间建立的通讯方式为LWIP协议。
待测模块30与所述调试板通过排线连接,其中,待测模块包括QDD光模块。可选地,所述待测模块与所述调试板之间的排线为IIC总线。
其中,所述调试板20根据主机10所发送的协议指令从调测系统软件中选择对应测试功能以对于所述待测模块30进行测试,在完成测试后,所述调试板20反馈测试结果至所述主机10。
本发明的有益效果是:通过主机、调试板以及待测模块的连接关系,在适用QDD模块的基础上,利用协议指令作为在主机、调试板的通信格式,因此保证通信质量,以及可以通过回复的内容确定通信成功与失败,确保了对待测模块的调试和测试的质量,节约了待测模块调试的时间。
具体的,本发明中使用IIC总线实现待测模块30与调试板20的通信,使用LWIP协议实现主机10与调试板20的通信。在调试板与主机的通信中,调试板与主机通过局域网连接,调试板端配置为服务器模式,主机端配置为客户端模式。
在调测系统的调试板与待测模块的通信中,调试板与待测模块通过排线连接,排线中以两条线实现IIC通信,调试板端配置为IIC主机模式,待测模块配置为IIC从机模式。调试板还可以通过排线控制待测模块的模块选择、复位、模块在位检测、模块工作状态监测和高低功耗模式选择等功能。
调试板内置的调测系统软件根据需求设计有通信协议,主机对调试板下达指定的协议指令,调试板根据协议内容解析指令执行指定的操作,执行完毕后对主机进行对应的回复。
因此,本发明通过协议的设计使通信的质量得以保证,可以通过回复的内容确定通信成功与失败,确保了对模块的调试和测试的质量,节约了模块调试的时间。
在本实施例的另一些实施方式中,所述控制指令包括协议指令,所述调试板对所述协议指令进行解析后获得选择指令,所述选择指令用于确定所述测试功能。
在本实施例的另一些实施方式中,如图2、图3所示,所述调测系统软件包括分路参数,所述分路参数包括iDac、EML Bias、VG、LOS assert TH、LOS De-assert TH、TIAAmp和TIABW。即基于分路选择界面、分路参数调试界面选择其中一个分路参数以对于待测模块进行测试。分路参数是待测模块各通道的参数,用于对待测模块各通道的性能进行调节优化。
在本实施例的另一些实施方式中,如图4所示,所述调测系统软件包括全局参数,所述全局参数包括Tx Tosa温度。全局参数是待测模块的全局参数,用于对模块的整体性能进行调节优化。
在本实施例的另一些实施方式中,如图5所示,所述调测系统软件还集成有模块数据读取功能,所述模块数据读取功能用于对待测模块各分路参数以及全局参数进行读取显示。即模块数据读取功能主要用于对模块各分路的MPD、RSSI、Tx功率、Rx功率、Vpeak数据以及全局参数RTH、VTEC、ITEC、VCC Driver、MCU温度、Tosa温度等数据的读取显示,方便模块调试时查看模块数据,节约调试时查看及计算参数数值的的时间。
在本实施例的另一些实施方式中,如图6-图11所示,分别为本发明QDD调测系统中DSP Global Settings设置界面、DSP Line TX参数调节界面、DSP Host TX参数调节界面、DSP Line RX参数调节界面、DSP Host RX参数调节界面、DSP Ingress FEC参数调节界面和DSP Egress FEC参数调节界面。所述调测系统软件集成有DSP参数的调节功能,所述DSP参数的调节功能用于对待测模块的DSP参数进行查看以及调节。本软件调测系统PC端软件集成了DSP参数的调节功能,用于对QDD光模块的DSP参数进行查看及调节。DSP的参数较多,调试复杂,所需时间长。调试人员利用本软件,将参数设置好,直接写入到模块内部,而后即可利用相应设备查看DSP参数调节后模块的性能,从而大大节约了模块DSP参数调试所需的时间以及降低了调试的复杂度。
在本实施例的另一些实施方式中,如图13所示,所述调测系统软件还集成有模块协议码类信息读取以及写入功能。具体的通过图13所示的寄存器参数读写界面,使调试人员可以利用本软件进行模块寄存器某个地址的数据的读取及写入,也可以一键读取某一页寄存器所有的数据。数据以数据表的形式呈现,可以直观的根据地址查看数据,方便对各类与寄存器值相关的问题的定位。在此界面还设计有根据指令执行命令的窗口,对一些不常用的指令需要时可以利用指令窗口写入直接进行操作,方便调试人员解决各类问题。
在本实施例的另一些实施方式中,如图14所示的码类信息读取及写入界面,本调试系统软件还集成了模块协议码类信息读取及写入功能。可以通过点击此软件对应的读取按钮快速读取协议页码类信息,并以ASCII码形式显示出来,也可以将待写入的码类信息写入到对应对话框中,点击写入按钮进行写入,将信息写入到协议页的对应位置。对于非协议页自定义的ASCII码类信息也设计有快速读取和写入的功能。通过写入对应的页码、首地址和尾地址来对此类信息进行快速读取和写入。
本调试系统软件还设计有一些常用的模块控制功能,如密码写入、NVR保存、Reset控制、状态机控制、Flash擦除功能等。
本发明的有益效果:利用标准LWIP网络通信协议,实现PC机调测命令的下达,提高了通信的速率、稳定性、灵活性,也提高了调测系统的通信速率和通信质量,并且可以较容易的实现远距离控制。
本发明针对QDD模块协议设计了调测系统,并且集成了DSP参数的调试,极大简化了QDD模块调试的步骤,节约了调试的时间。
综上,本发明的有益效果是:通过主机、调试板以及待测模块的连接关系,在适用QDD模块的基础上,利用协议指令作为在主机、调试板的通信格式,因此保证通信质量,以及可以通过回复的内容确定通信成功与失败,确保了对待测模块的调试和测试的质量,节约了待测模块调试的时间。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种QDD调测系统,其特征在于,包括:
主机,所述主机用于输出协议指令;
调试板,所述调试板与所述主机通过局域网建立通讯,所述调试板内安装有调测系统软件;
待测模块,所述待测模块与所述调试板通过排线连接;
其中,所述调试板根据所述协议指令从调测系统软件中选择对应测试功能以对于所述待测模块进行测试,在完成测试后,所述调试板反馈测试结果至所述主机。
2.如权利要求1所述QDD调测系统,其特征在于,所述调试板与所述主机之间建立的通讯方式为LWIP协议。
3.如权利要求2所述QDD调测系统,其特征在于,所述待测模块与所述调试板之间的排线为IIC总线。
4.如权利要求3所述QDD调测系统,其特征在于,所述调试板对所述协议指令进行解析后获得选择指令,所述选择指令用于确定所述测试功能。
5.如权利要求4所述QDD调测系统,其特征在于,所述待测模块包括QDD光模块。
6.如权利要求4所述QDD调测系统,其特征在于,所述调测系统软件包括分路参数,所述分路参数包括iDac、EML Bias、VG、LOS assert TH、LOS De-assertTH、TIAAmp和TIABW。
7.如权利要求6所述QDD调测系统,其特征在于,所述调测系统软件包括全局参数,所述全局参数包括Tx Tosa温度。
8.如权利要求1所述QDD调测系统,其特征在于,所述调测系统软件集成有DSP参数的调节功能,所述DSP参数的调节功能用于对待测模块的DSP参数进行查看以及调节。
9.如权利要求7所述QDD调测系统,其特征在于,所述调测系统软件还集成有模块数据读取功能,所述模块数据读取功能用于对待测模块各分路参数以及全局参数进行读取显示。
10.如权利要求1-9任一所述QDD调测系统,其特征在于,所述调测系统软件还集成有模块协议码类信息读取以及写入功能。
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