CN116388892A - 一种综合通信设备的自动测试系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种综合通信设备的自动测试系统,包括:测试仪器单元;接口单元,设有设备接口、测试接口和控制接口,被测设备与接口单元的设备接口相连,所述测试仪器单元与接口单元的测试接口相连,所述设备接口与测试接口之间形成至少两条测试路由,每条测试路由对应被测设备的一个测试方案;控制管理及路由单元,与接口单元的控制接口相连,所述控制管理及路由单元还与测试仪器单元信号连接,所述控制管理及路由单元至少用于在测试仪器单元和被测设备之间形成测试路由,根据测试方案切换至对应测试路由对被测设备进行测试,读取测试数据,生成测试记录。提高了通信设备测试过程的自动化程度,避免反复拆装复杂的测量链路,提高工作效率。
Description
技术领域
本发明涉及通信设备测试系统技术领域,具体而言,涉及一种综合通信设备的自动测试系统。
背景技术
随着通信行业的快速发展,对于通信设备的测试越来越复杂,需要用到的测试仪器越来越多样化,包括峰值功率计、IFF功能专用模拟器、航管应答模拟器、塔康模拟器、综测仪、高度表模拟器、频谱仪、超短波地面台、航空信号源、微波模拟器、信号源等等,目前对于通信设备的测试方案中,需要分别用不同的测试仪器连接通信设备后进行单次测试,需要临时搭建测试网络以及频繁拆装测试线路,且各测试仪器进行测量时,仪器的工作参数、被测设备的工作参数以及测试链路的工作条件往往不同,需要频繁调试,而且各测试之间也难以相互关联,测试环节的自动化程度较低,需要大量人工参与,影响工作效率。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在对于通信设备的测试方案中,需要分别用不同的测试仪器连接通信设备后进行单次测试,需要临时搭建测试网络以及频繁拆装测试线路,且各测试仪器进行测量时,仪器的工作参数、被测设备的工作参数以及测试链路的工作条件往往不同,需要频繁调试,而且各测试之间也难以相互关联,测试环节的自动化程度较低,需要大量人工参与,影响工作效率的技术问题之一。
为此,本发明提供了一种综合通信设备的自动测试系统。
本发明提供了一种综合通信设备的自动测试系统,包括:
测试仪器单元,包括至少两种测试仪器,所述测试仪器用于对被测设备进行性能指标测试;
接口单元,设有设备接口、测试接口和控制接口,被测设备与接口单元的设备接口相连,所述测试仪器单元与接口单元的测试接口相连,所述设备接口与测试接口之间形成至少两条测试路由,每条测试路由对应被测设备的一个测试方案;
控制管理及路由单元,与接口单元的控制接口相连,所述控制管理及路由单元还与测试仪器单元信号连接,所述控制管理及路由单元至少用于对测试仪器单元和被测设备进行组网通信以形成测试路由,根据测试方案切换至对应测试路由对被测设备进行测试,读取测试数据,生成测试记录。
根据本发明上述技术方案的一种综合通信设备的自动测试系统,还可以具有以下附加技术特征:
在上述技术方案中,所述控制管理及路由单元包括:
控制管理模块,用于根据测试方案提供测试所需的控制信号、读取测试数据以及生成测试记录,所述控制信号至少用于切换测试路由,设置被测设备的工作参数;
射频开关网络,分别与设备接口和测试接口相连,在设备接口和测试接口之间形成若干条测试路由,所述测试路由用于将被测设备的射频端口连接到测试方案中所需的测试仪器;
网络交换机,用于对测试仪器单元和被测设备进行组网通信。
在上述技术方案中,所述控制管理模块包括:
控制器,用于根据测试方案提供测试所需的控制信号、读取测试数据以及生成测试记录;
控制接口卡,分别与控制器和接口单元相连,用于提供可供被测设备和测试仪器接入的控制接口。
在上述技术方案中,所述控制接口包括LAN、USB、RS232、RS485、RS422、429、I/O、GPIB中的一种或多种。
在上述技术方案中,所述控制接口卡包括:
串口卡,用于提供RS232和/或RS485和/或RS422通信接口,从而实现信号通信测试;
429总线卡,用于提供429通信接口,从而实现429串口通信;
I/O控制卡,用于提供I/O控制接口,从而实现信号使能。
在上述技术方案中,所述射频开关网络包括:
多路复用开关卡,包括多个多路复用开关,所述多路复用开关用于连接测试仪器和被测设备以形成测试路由,所述多路复用开关的控制端与控制器相连;
射频组件,设置在测试路由上,用于调节测试路由的测试条件,包括衰减器、隔直器和环形器。
在上述技术方案中,所述射频开关网络形成有对至少两台被测设备进行测试的若干条测试路由。
在上述任一技术方案中,所述测试仪器单元包括峰值功率计、IFF功能专用模拟器、航管应答模拟器、塔康模拟器、综测仪、高度表模拟器、频谱仪、超短波地面台、航空信号源、微波模拟器、信号源中的一个或多个。
在上述任一技术方案中,还包括:
程控电源,所述程控电源与控制管理及路由单元相连,所述接口单元还设有电源接口,所述电源接口与程控电源相连,所述被测设备与电源接口相连。
在上述任一技术方案中,还包括:
时密盒,用于向自动测试系统提供毁钥功能,通过接口单元与控制管理及路由设备相连;和/或
显控盒,用于向自动测试系统提供显示控制能力,通过接口单元与控制管理及路由设备相连;和/或
罗盘天线,通过接口单元与控制管理及路由设备相连。
综上所述,由于采用了上述技术特征,本发明的有益效果是:
自动测试系统以控制管理设备为核心,通过GPIB、LAN等总线将硬件资源连成一体,控制各种通用测试仪器以及专用测试仪器完成被测设备相关参数的调试与测试。可实现被测设备工作参数自动设置、测试仪器工作参数自动设置、测试路由自动切换、测试数据自动读取、测试记录快速生成等功能,可实现多套量设备并行测试。将各测试仪器对被测设备的测试过程结合为一个整体,通过自动测试系统提高了通信设备测试过程的自动化程度,避免反复拆装复杂的测量链路,提高工作效率。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统的测试原理框图;
图2是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中接口单元的接口面板示意图;
图3是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中被测设备的测试路由结构图;
图4是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中射频开关网络的路由结构图;
图5是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中控制接口卡的连接原理图;
图6是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中多路复用开关卡的连接原理图;
图7是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中程控电源连接原理图;
图8是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中GPIB模块连接原理图;
图9是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中加电使能逻辑框图;
图10是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中被测设备信号使能逻辑图;
图11是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中显控盒信号使能逻辑图;
图12是本发明一个实施例的一种综合通信设备的自动测试系统中时密盒信号使能逻辑图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其它不同于在此描述的方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
下面参照图1至图12来描述根据本发明一些实施例提供的一种综合通信设备的自动测试系统。
本申请的一些实施例提供了一种综合通信设备的自动测试系统。
如图1所示,本发明第一个实施例提出了一种综合通信设备的自动测试系统,包括测试仪器单元、接口单元和控制管理及路由单元。其中,测试仪器单元包括至少两种用于对被测设备进行性能指标测试的测试仪器,在一些实施例中,测试仪器可以根据测试要求选择峰值功率计、IFF功能专用模拟器、航管应答模拟器、塔康模拟器、综测仪、高度表模拟器、频谱仪、超短波地面台、航空信号源、微波模拟器、信号源中的一个或多个,也可选择其他类型的测试仪器。具体地,其中,IFF功能专用模拟器能够通过通用测试仪器和衰减器完成对设备的灵敏度、动态范围、发射功率等指标的定量测试,具有读写识别卡功能,可在外场使用,主要用于对设备进行功能检测;航管应答模拟器主要用来提供地面对空中交通监视和管制的应答系统,可以用来测试机载航管应答功能的灵敏度、发射功率、动态范围、工作模式、识别码等,还可以测试综合射频子系统航管功能的功率以及频率指标;塔康模拟器,又称塔康精密测距标准模拟器,是一个校准测试用的二线检测设备,用于检测和维修机载塔康和DME/P(精密测距)设备,能提供模拟的距离、方位和识别信号;高度表模拟器具备对无线电测高射频信号的延迟和衰减功能,并提供人机界面和专用控制接口对模拟高度值和衰减量进行控制。
如图2所示,接口单元设有设备接口、测试接口和控制接口,被测设备与接口单元的设备接口相连,所述测试仪器单元通过射频线与接口单元的测试接口相连,所述设备接口与测试接口之间形成至少两条测试路由,每条测试路由对应被测设备的一个测试方案。其中,每条测试路由为使用一台或多台测试仪器对被测设备完成一项测试(即测试方案)所连通的链路。接口单元上的接口根据传递信号类型可以分为射频接口和低频接口,将射频接口和低频接口集成于接口面板上,方便接线的同时可以使布线更加整齐。
控制管理及路由单元为整个系统的控制和管理中心,提供操作界面、主机测试所需的控制信号,实现系统上各个设备的控制。具体地,控制管理及路由单元与接口单元的控制接口相连,并通过控制接口与被测设备、显控盒、时密盒、罗盘天线上的低频接口相连,用于传递控制信号。所述控制管理及路由单元还与测试仪器单元信号连接,在一些实施例中,控制管理及路由单元通过GPIB通用接口总线与测试仪器单元相连,具体地,如图8所示,可采用型号为GPIB-USB-HS+的GPIB模块,GPIB模块通过USB接口与控制器相连,通过GPIB电缆与各测试仪器相连,实现对测试仪器的控制,使测试仪器完成相应动作。
所述控制管理及路由单元至少用于对测试仪器单元和被测设备进行组网通信以形成测试路由,根据测试方案切换至对应测试路由对被测设备进行测试,读取测试数据,生成测试记录。其中,控制管理及路由单元可以通过控制测试路由的通断实现对测试路由的切换。
进一步地,控制管理及路由单元包括控制管理模块、射频开关网络和网络交换机。其中,控制管理模块用于根据测试方案提供测试所需的控制信号、读取测试数据以及生成测试记录,所述控制信号至少用于切换测试路由,设置被测设备的工作参数;在一些实施例中,控制管理模块包括PXI控制器和用于控制被测产品的控制接口卡,控制器用于根据测试方案提供测试所需的控制信号、读取测试数据以及生成测试记录;控制接口卡分别与控制器和接口单元相连,用于提供可供被测设备和测试仪器接入的控制接口,其中控制接口包括LAN、USB、RS232、RS485、RS422、429、I/O、GPIB等,可以理解的是,控制接口的类型可以根据被测设备和测试仪器的需要进行选用,控制接口越多样,自动测试系统的可接入性能和扩展性能就越好。在一个实施例中,控制接口卡通过低频线与接口单元相连;如图5所示,控制接口卡包括串口卡,用于提供RS232、RS485、RS422通信接口,从而实现信号通信测试;429总线卡,用于提供429通信接口,从而实现429串口通信;I/O控制卡,用于提供I/O控制接口,从而实现信号使能,具体地,I/O控制卡对被测设备信号使能逻辑如图10所示。其中,RS232、RS485、RS422通信接口,429通信接口,I/O控制接口均为设置在接口单元上的控制接口,并通过低频线与各控制接口卡相连;控制接口再与被测设备、显控盒、时密盒等设备上的低频接口相连,实现控制器与被测设备、显控盒、时密盒之间的通信和信号控制。
射频开关网络分别与设备接口和测试接口相连,在设备接口和测试接口之间形成若干条测试路由,所述测试路由用于将被测设备的射频端口连接到测试方案中所需的测试仪器;在一个实施例中,被测设备的射频端口及射频开关网络所形成的的测试路由如图3至图4所示,更为具体的,射频开关网络包括多路复用开关卡和射频组件。如图6所示,多路复用开关卡与接口单元上的设备接口和测试接口相连,以形成测试仪器和被测设备之间的测试路由。具体地,多路复用开关卡包括多个多路复用开关,所述多路复用开关用于连接测试仪器和被测设备以形成测试路由,所述多路复用开关的控制端与控制器相连;在一个具体实施例中,多路复用开关卡可以为型号为40-780B-523或40-784B-102的多路复用开关卡,型号为40-780B-523的多路复用开关卡包括3组二分开关(SPDT),型号为40-784B-102的多路复用开关卡包括2组四分开关(SP4T),图示出的路由网络中,包括9个二分开关和4个四分开关,图3和图4中1-2指示为二分开关,1-4指示为四分开关,由于存在不同测试仪器需要采集被测设备上相同射频接口发出的射频信号的情况,因此通过二分开关或四分开关将测试仪器与被测设备上对应的射频接口相连,降低接线的复杂程度,同时通过控制二分开关或者四分开关选择通路即可实现测试路由的切换。射频组件设置在测试路由上,用于调节测试路由的测试条件,包括衰减器、隔直器和环形器;通过对测试路由所在链路的调节满足测试工位所需各种激励和分析仪器的接入需求。其中衰减器可以为可调衰减器,以满足不同测试条件需要。
在一些实施例中,所述射频开关网络形成有对至少两台被测设备进行测试的若干条测试路由。接口单元对应设置有分别与两台被测设备相连的设备接口,从而实现对不同被测设备的并行测试。
在一些实施例中,自动测试系统还包括为被测设备提供可靠稳定的直流电源的程控电源,网络交换机用于程控电源、通用仪器和被测产品组网通信。在一个实施例中,如图7所示,程控电源通过网线与网络交换机相连,控制器与网络交换机相连并控制程控电源对被测设备和显控盒加电。其中,控制器对程控电源的加电使能逻辑如图9所示。
在一些实施例中,自动测试系统还包括:时密盒,用于向自动测试系统提供毁钥功能,通过接口单元与控制管理及路由设备相连,时密盒信号使能逻辑如图12所示;显控盒,用于向自动测试系统提供显示控制能力,通过接口单元与控制管理及路由设备相连,显控盒信号使能逻辑如图11所示;罗盘天线,通过接口单元与控制管理及路由设备相连,用于在对特定的被测设备进行测试时对信号源进行处理模拟罗盘天线。
在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种综合通信设备的自动测试系统,其特征在于,包括:
测试仪器单元,包括至少两种测试仪器,所述测试仪器用于对被测设备进行性能指标测试;
接口单元,设有设备接口、测试接口和控制接口,被测设备与接口单元的设备接口相连,所述测试仪器单元与接口单元的测试接口相连,所述设备接口与测试接口之间形成至少两条测试路由,每条测试路由对应被测设备的一个测试方案;
控制管理及路由单元,与接口单元的控制接口相连,所述控制管理及路由单元还与测试仪器单元信号连接,所述控制管理及路由单元至少用于对测试仪器单元和被测设备进行组网通信以形成测试路由,根据测试方案切换至对应测试路由对被测设备进行测试,读取测试数据,生成测试记录。
2.根据权利要求1所述的一种综合通信设备的自动测试系统,其特征在于,所述控制管理及路由单元包括:
控制管理模块,用于根据测试方案提供测试所需的控制信号、读取测试数据以及生成测试记录,所述控制信号至少用于切换测试路由,设置被测设备的工作参数;
射频开关网络,分别与设备接口和测试接口相连,在设备接口和测试接口之间形成若干条测试路由,所述测试路由用于将被测设备的射频端口连接到测试方案中所需的测试仪器;
网络交换机,用于对测试仪器单元和被测设备进行组网通信。
3.根据权利要求2所述的一种综合通信设备的自动测试系统,其特征在于,所述控制管理模块包括:
控制器,用于根据测试方案提供测试所需的控制信号、读取测试数据以及生成测试记录;
控制接口卡,分别与控制器和接口单元相连,用于提供可供被测设备和测试仪器接入的控制接口。
4.根据权利要求3所述的一种综合通信设备的自动测试系统,其特征在于,所述控制接口包括LAN、USB、RS232、RS485、RS422、429、I/O、GPIB中的一种或多种。
5.根据权利要求4所述的一种综合通信设备的自动测试系统,其特征在于,所述控制接口卡包括:
串口卡,用于提供RS232和/或RS485和/或RS422通信接口,从而实现信号通信测试;
429总线卡,用于提供429通信接口,从而实现429串口通信;
I/O控制卡,用于提供I/O控制接口,从而实现信号使能。
6.根据权利要求2所述的一种综合通信设备的自动测试系统,其特征在于,所述射频开关网络包括:
多路复用开关卡,包括多个多路复用开关,所述多路复用开关用于连接测试仪器和被测设备以形成测试路由,所述多路复用开关的控制端与控制器相连;
射频组件,设置在测试路由上,用于调节测试路由的测试条件,包括衰减器、隔直器和环形器。
7.根据权利要求6所述的一种综合通信设备的自动测试系统,其特征在于,所述射频开关网络形成有对至少两台被测设备进行测试的若干条测试路由。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的一种综合通信设备的自动测试系统,其特征在于,所述测试仪器单元包括峰值功率计、IFF功能专用模拟器、航管应答模拟器、塔康模拟器、综测仪、高度表模拟器、频谱仪、超短波地面台、航空信号源、微波模拟器、信号源中的一个或多个。
9.根据权利要求1至7中任一项所述的一种综合通信设备的自动测试系统,其特征在于,还包括:
程控电源,所述程控电源与控制管理及路由单元相连,所述接口单元还设有电源接口,所述电源接口与程控电源相连,所述被测设备与电源接口相连。
10.根据权利要求1至7中任一项所述的一种综合通信设备的自动测试系统,其特征在于,还包括:
时密盒,用于向自动测试系统提供毁钥功能,通过接口单元与控制管理及路由设备相连;和/或
显控盒,用于向自动测试系统提供显示控制能力,通过接口单元与控制管理及路由设备相连;和/或
罗盘天线,通过接口单元与控制管理及路由设备相连。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20230704 |
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |