商業(yè)衛(wèi)星自動化測試平臺設(shè)計與實(shí)現(xiàn)
發(fā)布時間:2022-01-11 08:33
綜合測試是衛(wèi)星研制過程中必須且關(guān)鍵的環(huán)節(jié),傳統(tǒng)衛(wèi)星測試系統(tǒng)研制周期長、通用化程度低、體積龐大不便攜及測試現(xiàn)場走線復(fù)雜等問題嚴(yán)重制約商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展;PXI總線技術(shù)是PCI在儀器領(lǐng)域的擴(kuò)展,其圖形化、模塊化及可擴(kuò)展的軟件編程風(fēng)格及硬件集成方式為衛(wèi)星自動化測試平臺的建設(shè)提供條件。以PXI架構(gòu)為基礎(chǔ),結(jié)合硬件測試設(shè)備、服務(wù)器、終端之間的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),提出一套商業(yè)衛(wèi)星自動化測試平臺的設(shè)計方法,并結(jié)合某型號衛(wèi)星測試任務(wù)進(jìn)行平臺實(shí)現(xiàn)。實(shí)踐表明,該平臺滿足商業(yè)衛(wèi)星高性價比、快速、全面、穩(wěn)定測試的需求。
【文章來源】:電子技術(shù)應(yīng)用. 2020,46(07)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
自動化測試平臺架構(gòu)
測控分系統(tǒng)作為衛(wèi)星在軌與地面通信的唯一接口,其地面測試至關(guān)重要,同時為模擬真實(shí)星地通信狀態(tài),地面往往還需要開發(fā)專用軟件進(jìn)行射頻數(shù)據(jù)接收,如Cortex軟件等。本系統(tǒng)將星地射頻通信功能與單機(jī)測試功能綜合,實(shí)現(xiàn)了高性能的位定時同步,同時兼容多種測控體制,可進(jìn)行多星、多測控體制并行數(shù)據(jù)處理。系統(tǒng)架構(gòu)如圖2所示。系統(tǒng)由NI PXIe機(jī)箱、NI PXIe控制器及PXIe板卡組成?刂破鬟\(yùn)行Windows操作系統(tǒng),板卡間經(jīng)由背板通過peer to peer方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,控制器與板卡間通過隊(duì)列進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。用戶可利用外置輸入及顯示設(shè)備操作控制器軟件,進(jìn)行程序的運(yùn)行與配置。
下位機(jī)由NI PXI機(jī)箱、NI PXIe控制器及PXI板卡組成?刂破鬟\(yùn)行LabVIEW RT操作系統(tǒng),采用四核Core i7處理器,主要實(shí)現(xiàn)對閉環(huán)控制器的控制和運(yùn)算模型的實(shí)現(xiàn),控制周期在1 ms以內(nèi)。上位機(jī)采用NI Veristand軟件開發(fā)環(huán)境,通過LAN與下位機(jī)進(jìn)行通信,通過上位機(jī)對動力學(xué)模型進(jìn)行控制,可靈活配置各接口,同時顯示動力學(xué)模型的計算結(jié)果。1.2.3 衛(wèi)星電源信號直采及緊急控制系統(tǒng)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]星載固態(tài)存儲控制器標(biāo)準(zhǔn)化通用仿真測試平臺設(shè)計[J]. 張偉東,董振興,朱巖,安軍社. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2019(07)
[2]國外商業(yè)遙感產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新動態(tài)及相關(guān)啟示[J]. 薛永軍,王東偉. 中國航天. 2017(08)
[3]商業(yè)遙感衛(wèi)星市場現(xiàn)狀及發(fā)展研究[J]. 肖瀟. 衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò). 2017(07)
[4]航天器系統(tǒng)級測試現(xiàn)狀分析[J]. 富小薇,王華茂,閆金棟,盧成志,王清泉. 航天器工程. 2017(01)
[5]關(guān)于商業(yè)衛(wèi)星質(zhì)量與可靠性控制的思考[J]. 袁媛,葛宇,李楠,于翔天. 質(zhì)量與可靠性. 2016(06)
[6]基于PXI總線的小衛(wèi)星擴(kuò)頻應(yīng)答機(jī)模擬器的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)[J]. 高茹,曹麗君,曾鴻,戶若虛. 計算機(jī)測量與控制. 2016(10)
[7]一體化小衛(wèi)星綜合測試系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 何銘俊,洪雷,曹麗君,曾鴻. 計算機(jī)測量與控制. 2016(09)
[8]航天器綜合測試信息管理平臺構(gòu)建與應(yīng)用[J]. 儲海洋,何曉宇,宋宏江,白少華. 航天器工程. 2015(06)
[9]載人航天器自動化測試系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用[J]. 何永叢,潘順良,李鴻飛,楊碩,任亮. 計算機(jī)測量與控制. 2015(10)
[10]基于PXI的衛(wèi)星地面測試信號采集控制系統(tǒng)[J]. 龔潺,張丹,桑小沖,王斌,徐鋒. 電子測量技術(shù). 2015(03)
本文編號:3582466
【文章來源】:電子技術(shù)應(yīng)用. 2020,46(07)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
自動化測試平臺架構(gòu)
測控分系統(tǒng)作為衛(wèi)星在軌與地面通信的唯一接口,其地面測試至關(guān)重要,同時為模擬真實(shí)星地通信狀態(tài),地面往往還需要開發(fā)專用軟件進(jìn)行射頻數(shù)據(jù)接收,如Cortex軟件等。本系統(tǒng)將星地射頻通信功能與單機(jī)測試功能綜合,實(shí)現(xiàn)了高性能的位定時同步,同時兼容多種測控體制,可進(jìn)行多星、多測控體制并行數(shù)據(jù)處理。系統(tǒng)架構(gòu)如圖2所示。系統(tǒng)由NI PXIe機(jī)箱、NI PXIe控制器及PXIe板卡組成?刂破鬟\(yùn)行Windows操作系統(tǒng),板卡間經(jīng)由背板通過peer to peer方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,控制器與板卡間通過隊(duì)列進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。用戶可利用外置輸入及顯示設(shè)備操作控制器軟件,進(jìn)行程序的運(yùn)行與配置。
下位機(jī)由NI PXI機(jī)箱、NI PXIe控制器及PXI板卡組成?刂破鬟\(yùn)行LabVIEW RT操作系統(tǒng),采用四核Core i7處理器,主要實(shí)現(xiàn)對閉環(huán)控制器的控制和運(yùn)算模型的實(shí)現(xiàn),控制周期在1 ms以內(nèi)。上位機(jī)采用NI Veristand軟件開發(fā)環(huán)境,通過LAN與下位機(jī)進(jìn)行通信,通過上位機(jī)對動力學(xué)模型進(jìn)行控制,可靈活配置各接口,同時顯示動力學(xué)模型的計算結(jié)果。1.2.3 衛(wèi)星電源信號直采及緊急控制系統(tǒng)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]星載固態(tài)存儲控制器標(biāo)準(zhǔn)化通用仿真測試平臺設(shè)計[J]. 張偉東,董振興,朱巖,安軍社. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2019(07)
[2]國外商業(yè)遙感產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新動態(tài)及相關(guān)啟示[J]. 薛永軍,王東偉. 中國航天. 2017(08)
[3]商業(yè)遙感衛(wèi)星市場現(xiàn)狀及發(fā)展研究[J]. 肖瀟. 衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò). 2017(07)
[4]航天器系統(tǒng)級測試現(xiàn)狀分析[J]. 富小薇,王華茂,閆金棟,盧成志,王清泉. 航天器工程. 2017(01)
[5]關(guān)于商業(yè)衛(wèi)星質(zhì)量與可靠性控制的思考[J]. 袁媛,葛宇,李楠,于翔天. 質(zhì)量與可靠性. 2016(06)
[6]基于PXI總線的小衛(wèi)星擴(kuò)頻應(yīng)答機(jī)模擬器的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)[J]. 高茹,曹麗君,曾鴻,戶若虛. 計算機(jī)測量與控制. 2016(10)
[7]一體化小衛(wèi)星綜合測試系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 何銘俊,洪雷,曹麗君,曾鴻. 計算機(jī)測量與控制. 2016(09)
[8]航天器綜合測試信息管理平臺構(gòu)建與應(yīng)用[J]. 儲海洋,何曉宇,宋宏江,白少華. 航天器工程. 2015(06)
[9]載人航天器自動化測試系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用[J]. 何永叢,潘順良,李鴻飛,楊碩,任亮. 計算機(jī)測量與控制. 2015(10)
[10]基于PXI的衛(wèi)星地面測試信號采集控制系統(tǒng)[J]. 龔潺,張丹,桑小沖,王斌,徐鋒. 電子測量技術(shù). 2015(03)
本文編號:3582466
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