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基于MFC的卫星天线测试系统的设计与实现

发布时间:2017-08-01 15:26

  本文关键词:基于MFC的卫星天线测试系统的设计与实现


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【摘要】:天线是无线通信系统中用于发送和接收电磁波的重要组件。卫星通信中的卫星天线的性能对卫星通信地球站的性能的影响非常之大。卫星通信地球站天线的性能参数主要包括电路参数,如工作频带内的驻波比、输入阻抗等;以及辐射参数,如天线的方向图、增益等。所以,卫星通信地球站在投入使用之前必须进行入网测试,并向卫星组织提交测试报告。本文详细阐述了自主开发的可以完成入网测试并自动生成入网测试报告的卫星通信地球站天线测试系统,该测试系统采用基于局域网的模块化测试平台标准,改善了原有测试系统的效率和可靠性,实现了自动化测试和远程测试。本文系统地介绍了卫星通信地球站天线测试系统的详细设计和实现方法。首先对卫星通信地球站天线的入网测试要求的参数进行了详细的分析。在此基础上,根据现有条件设计了基于局域网的模块化测试平台标准的测试系统方案。其次详细介绍了天线转台的设计以及天线转台的控制方式。同时详细介绍了信号发生器和频谱分析仪,并在此基础上介绍了信号发生器和频谱分析仪组建基于局域网的模块化测试平台的方案。本文着重介绍了测试软件的设计,主要包括对象化的类设计,数据库设计,测试数据的存储和分析,基于图形设备接口的测试结果显示,以及测试报告的自动生成过程。最后总结全文并展望基于矢量网络分析仪的扫频测试方式。
【关键词】:天线方向图 微软基础类库 套接字 图形设备接口 模块化测试平台标准
【学位授予单位】:南京邮电大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TN828.5
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 第一章 绪论8-12
  • 1.1 课题背景研究8
  • 1.2 天线测试系统介绍8-9
  • 1.3 国内外天线测试系统的发展状况9-10
  • 1.4 关键技术和应用前景10
  • 1.5 本文内容安排10-12
  • 第二章 天线基础12-18
  • 2.1 天线的特性12-15
  • 2.1.1 天线的互易性12-13
  • 2.1.2 天线的辐射场13-15
  • 2.2 天线的参数15-17
  • 2.2.1 天线的波瓣图15-16
  • 2.2.2 天线的旁瓣特性16-17
  • 2.2.3 天线的方向性和增益17
  • 2.2.4 天线的极化17
  • 2.3 本章小结17-18
  • 第三章 测试系统方案设计18-27
  • 3.1 卫星通信地球站天线测试方法18-21
  • 3.1.1 信标塔测试法19-20
  • 3.1.2 卫星信标测试法20-21
  • 3.2 测试系统方案设计21-23
  • 3.2.1 基于GPIB的测试系统方案21-22
  • 3.2.2 基于LXI的测试系统方案22-23
  • 3.3 测试系统组成部分23
  • 3.4 测试系统参数设计23-26
  • 3.4.1 测试角度定义24-25
  • 3.4.2 天线增益测量25-26
  • 3.4.3 包络线计算26
  • 3.5 本章小结26-27
  • 第四章 测试系统硬件27-37
  • 4.1 天线转台和天线控制器的设计27-28
  • 4.1.1 天线转台27-28
  • 4.1.2 天线控制器28
  • 4.2 基于LXI标准的测量仪器28-32
  • 4.2.1 LXI标准及其特性28-29
  • 4.2.2 频谱分析仪29-31
  • 4.2.3 信号发生器31-32
  • 4.3 硬件设备驱动32-36
  • 4.3.1 虚拟仪器软件结构体系32-33
  • 4.3.2 程控仪器标准命令33-36
  • 4.4 本章小结36-37
  • 第五章 测试系统软件37-54
  • 5.1 开发环境介绍37-38
  • 5.2 测试软件设计38-47
  • 5.2.1 需求分析38-39
  • 5.2.2 模块功能设计39-44
  • 5.2.3 测试系统软件的关键技术44-47
  • 5.3 模块功能实现47-53
  • 5.3.1 数据库字典设计47-49
  • 5.3.2 类设计49-50
  • 5.3.3 操作界面设计50-53
  • 5.4 本章小结53-54
  • 第六章 系统测试与验证54-58
  • 6.1 实际测试54-55
  • 6.2 测试结果55-57
  • 6.3 本章小结57-58
  • 第七章 总结与展望58-60
  • 7.1 总结58
  • 7.2 展望58-60
  • 参考文献60-62
  • 附录1程序清单62-78
  • 致谢78

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本文编号:604919

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