光纤自动测试系统的研究与实现

光纤自动测试系统的研究与实现

论文摘要

本课题来源于实际的光纤测试,在对光纤进行检测时,需要手工操作测试设备,操作人员需要专业的培训,而且测试过程中容易引入人为误差因素,而且效率低下。因此,本论文开发了光纤自动测试系统,应用了虚拟仪器技术,采用模块化编程,并实现与ERP系统的交互。该系统主要是一个软件系统,提供了友好的人机交互界面,完成对光纤测试设备的自动控制,并依据制定的测试计划进行测试及结果判断储存,缩短了测试时间,提高了测试效率,并减少重复性设备设置操作以及由此产生的人为误差因素。系统使用VisualBasic6.0作为开发工具,ORACLE 9.0作为数据库.此外,由于软件采用了模块化设计,采用的设备计算机控制基于Agilent 10 Libraries Suites和标准仪器控制库SICL,具有通用性,使得系统易于扩展和移植。论文首先对光纤测量技术的发展进行了介绍,并对论文的主要内容及论文结构进行了阐述。其次介绍了实现OTDR设备的计算机控制需要使用的技术,以及具体控制时使用的函数和命令。接下来对自动测试系统设计思想以及所采用的虚拟仪器技术进行了介绍,分析了光纤自动测试系统的需求。接着对使用的开发工具以及开发过程中使用的主要技术及具体应用进行了介绍。在下一章对软件系统的具体实现包括数据库的设计主要界面的设计以及主要的流程图设计进行了详细介绍,并对测试系统主要改进部分及改进方法及代码进行了描述。最后对论文内容进行了总结并对系统进一步的完善进行了展望。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题背景及意义
  • 1.2 论文内容
  • 1.3 论文结构
  • 1.4 本章小结
  • 第二章 测试设备的计算机控制
  • 2.1 OTDR设备的介绍
  • 2.1.1 测试原理
  • 2.1.2 测试参数
  • 2.2 OTDR设备的驱动软件
  • 2.3 设备通讯控制函数
  • 2.3.1 标准仪器控制库介绍
  • 2.3.2 程序中使用的SICL函数
  • 2.4 OTDR设备控制命令
  • 2.4.1 N3914
  • 2.4.2 TD3000
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 自动测试系统需求及设计思想
  • 3.1 虚拟仪器技术介绍
  • 3.2 自动测试系统发展
  • 3.2.1 自动测试系统概念及组成
  • 3.2.2 自动测试系统发展趋势
  • 3.2 光纤自动测试系统需求分析
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 开发工具选择及使用的技术
  • 4.1 开发工具选择
  • 4.2 开发过程中应用的主要技术
  • 4.2.1 界面设计原则
  • 4.2.2 编码规范
  • 4.2.3 数据库连接方式
  • 4.2.4 配置文件读取技术
  • 4.2.5 控件的使用
  • 4.2.6 错误处理
  • 4.3 开发环境搭建
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 软件系统设计实现
  • 5.1 整体结构设计
  • 5.2 数据库设计
  • 5.2.1 用户相关表
  • 5.2.2 测试工步表
  • 5.2.3 测试工步及参数相关表
  • 5.2.4 光纤类型相关表
  • 5.3 主要界面设计
  • 5.3.1 用户登录界面
  • 5.3.2 设备参数配置界面
  • 5.3.3 测试主界面
  • 5.3.4 跳线长度测试界面
  • 5.3.5 物料测试界面
  • 5.3.6 OTDR工步测试界面
  • 5.5 主要流程图设计
  • 5.5.1 登录模块
  • 5.5.2 设备握手模块
  • 5.5.3 组内子件测试
  • 5.6 测试系统的主要改进与完善
  • 5.6.1 N3914测试设备的添加
  • 5.6.2 设备以及测试工序设置禁用问题
  • 5.6.3 波长重复测试问题
  • 5.6.4 缆盘类型与物料显示问题
  • 5.6.5 ERP数据通讯的问题
  • 5.6.6 波长重复设置问题
  • 5.6.7 单向外端报错问题
  • 5.6.8 平均损耗及长度测试问题
  • 5.7 本章小结
  • 第六章 结论及展望
  • 6.1 论文总结
  • 6.2 展望
  • 6.3 本章小结
  • 参考文献
  • 附录
  • 1.N3914设备添加修改代码
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录
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