基于VXI的ATC测试系统及雷达信号模拟

基于VXI的ATC测试系统及雷达信号模拟

论文摘要

随着虚拟仪器的提出和不断实现,测试系统逐渐形成了一种固定模式:以模块化仪器搭建硬件系统,在可视化软件平台上开发人机界面。VXI 模块化仪器与LabWindows/CVI 软件开发环境的结合得到了测试行业的广泛认可。VXI 仪器平台具有很多优点:它是仪器模块化的先驱;体积小、灵活性高;仪器规范非常健壮和成功;技术成熟,可满足高端产品的需求;已有的产品种类丰富。LabWindows/CVI 是由仪器专业公司开发出来的测试系统集成开发环境,这种环境和仪器驱动程序具有很好的接口,使得在测试软件中对有关仪器的操作十分简便,除此之外,它们还提供了很多实用的数学分析工具,有利于对测试结果进行全面分析和处理。ATC 综合测试系统正是这样的例子,它是为ATC 设计制造的专门的测试平台,满足生产过程、验收检测需要以及基地级内场检测需要的测试系统。ATC 综合测试系统灵活性高、适用范围广泛。可实现除天线外的全过程测试,包括ATC 系统询问状态和应答状态下的发射机测试、接收机测试、系统编译码功能测试及接口功能测试。本文的主要内容如下: 1) 测试系统的软件设计,主要基于数据库的软件设计思路和实现方法。2) 详细分析了测试系统的校准检定方法的设计和实现,主要针对于测试系统中对适配器通道的校准方法的设计和实现。3) 本文重点介绍了利用任意波形发生器模拟天线扫描雷达信号为测试系统提供必要的信号激励的方法。包括理论基础、硬件和软件的实现过程、以及结果的显示和改进的建议。

论文目录

  • 第一章 引言
  • 1.1 仪器平台的选择
  • 1.2 问题的提出和本文的主要工作
  • 第二章 ATC 综合测试系统
  • 2.1 ATC 综合测试系统硬件系统
  • 2.2 ATC 综合测试系统软件系统
  • 第三章 ATC 综合测试系统校准
  • 3.1 ATC 测试系统参量的校准补偿
  • 3.2 参量的校准补偿方法设计
  • 3.3 模块化仪器的校准
  • 第四章 天线扫描雷达信号模拟的方案设计
  • 4.1 雷达信号模拟的发展及其意义
  • 4.2 天线扫描信号模拟的意义
  • 4.3 如何利用任意波形发生器模拟天线扫描雷达信号
  • 4.4 设计方案
  • 第五章 天线扫描雷达信号模拟的具体实现
  • 5.1 任意波形发生器 ES14V21 产生天线方向图
  • 5.2 任意波形发生器 ES14V21 产生雷达信号
  • 5.3 信号源 RI3271 模拟载波信号
  • 5.4 实际例子
  • 5.5 程序流程图
  • 第六章 结束语
  • 参考文献
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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