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题目:通用自动测试系统关键技术研究

关键词:自动测试系统;软件体系结构;测试描述语言;模型化;资源配置;仪器互换

  摘要

随着高新技术的飞速发展,军用电子设备等产品的复杂程度日益提高,传统的人工检测维护手段已经无法满足现代化装备的保障要求,自动测试系统正逐步成为复杂系统与设备可靠运行的必要保证。通用性及开放性是当前ATS(自动测试系统)的发展方向。本论文在工程项目“米-17系列直升机机载设备综合自动测试系统”和重点预研项目“先进战斗机综合自动测试系统”的共同支持下,针对目前通用自动测试系统存在的不足,对测试系统软件体系结构、测试仪器的互换机制、测试系统的模型化、TPS的可重用和可移植、测试描述语言、测试资源的配置等关键技术进行了深入研究,论文主要研究成果反映在以下几个方面:1. 提出了一种基于信号和模型化思想的开放式测试系统软件体系结构。该体系结构全面满足ABBET和相关测试标准,提供真正的仪器可互换性和TPS的可移植性及可重用性。模型化思想贯穿整个体系结构,且将UUT模型纳入了体系结构,提高了系统资源配置的效率,实现了测试和诊断的信息共享。2. 深入研究了测试系统模型化问题。建立了一套完全基于信号的完整、有效的ATE系统模型。此模型为系统资源配置、仪器可互换、测试程序自动生成以及故障诊断提供了强有力的模型基础,从而大大加快了ATE的设计过程,从很大程度上降低了开发成本。3.完成了测试描述语言TLBUM(Test Language Based UUT Model)的开发。此语言基于UUT模型建立,因此语言简单、易懂、使用方便;语言的编译相对简单,编译效率高。另外,此描述语言是基于信号的非过程性语言,除具有描述性外,还可以直接指定测试资源,这样很大程度方便了测试用户,提高了测试语言的灵活性。本论文在完成测试描述语言TLBUM开发的基础上还实现了测试语言的编译转换以及测试目标程序的解释执行工作。4. 提出了一种基于STD标准的TSF的复杂信号合成的方法,对激励信号、响应信号以及触发信号建立了有向图的信号分解模型,并且对此信号模型进行了详细的分析和讨论,提出了由一种复杂信号(物理量)逐层分解,最终获得组成复杂信号(物理量)的基类信号(基本物理量)的递推表达关系。基于所提出的有向图信号分解模型,进一步讨论了激励、测量资源的资源配置问题和仪器互换问题。 总之,论文以实际的工程项目为背景,对通用自动测试系统开发所涉及的关键技术进行了深入的研究,部分研究成果已成功地运用到实际工程项目中。