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星地高速通信系統(tǒng)測試技術研究*

2020-12-23 00:28:58
通信技術 2020年12期
關鍵詞:信號系統(tǒng)

方 科

(中國電子科技集團公司第十研究所,四川 成都 610036)

0 引言

隨著高速通信技術的發(fā)展和衛(wèi)星平臺搭載能力的提升,星地間的傳輸速率越來越高,已從數(shù)百兆數(shù)量級提升到吉比特量級。同時,為了能適應不同衛(wèi)星所需的通信速率、調制模式以及編碼方式,高速通信系統(tǒng)功能越來越復雜。高速率、多體制、多模式的發(fā)展趨勢,導致在星地高速通信系統(tǒng)的研制過程中日常維護和測試工作量巨大。從國外星地高速通信系統(tǒng)的發(fā)展來看,在功能、指標發(fā)展的同時,星地高速通信系統(tǒng)的在線測試分析功能越來越完善。因此,研制高效實時在線測試系統(tǒng)對星地高速通信系統(tǒng)的研制和未來的使用維護具有重要意義。

1 系統(tǒng)組成與指標體系

1.1 系統(tǒng)組成

星地高速通信系統(tǒng)借鑒商用貨架產品(Commercial Off-The-Shelf,COTS)整機設計技術,基于PCIExpress 標準構建。產品平臺可分為結構子系統(tǒng)、硬件電路子系統(tǒng)、算法固件子系統(tǒng)和應用軟件子系統(tǒng)4 個子系統(tǒng),如圖1 所示。

圖1 星地高速通信系統(tǒng)組成

1.1.1 結構子系統(tǒng)

結構子系統(tǒng)包括一體化機箱、電源、內部電纜、風扇以及外部接口等,主要作用是為硬件電路板卡提供必要的結構空間、供電以及散熱等支持。

1.1.2 硬件子系統(tǒng)

硬件子系統(tǒng)包括主板、高速背板、調制板、解調板、譯碼板以及高速存儲硬盤陣列等組成,主要作用是為高碼率通信調制和解調提供硬件支持。

1.1.3 固件子系統(tǒng)

固件子系統(tǒng)是指運行硬件板卡上的調制、解調以及信道編譯碼等算法模塊。

1.1.4 應用軟件子系統(tǒng)

應用軟件系統(tǒng)是指運行于產品的監(jiān)控軟件,是用戶進行參數(shù)設置的應用層軟件。

1.2 指標體系

星地高速通信系統(tǒng)的主要功能是完成寬帶高速通信信號的解調、譯碼并記錄,同時配置模擬調制功能,實現(xiàn)高速通信信號的模擬用于系統(tǒng)自測。整體的技術原理如圖2 所示。

圖2 技術原理

星地高速通信系統(tǒng)的功能和性能指標可以分為調制、解調、譯碼及數(shù)據(jù)處理3 大部分,主要指標體系如表1 所示。

1.3 傳統(tǒng)的測試系統(tǒng)

從表1 的技術指標體系中可以看出,星地高速通信系統(tǒng)的測試項目及相應的主要測試儀器分為中頻測試、信號質量測試和誤碼率測試。

中頻測試的主要測試內容為輸出雜散、輸出電平、相位噪聲、載波通斷、輸出頻率準確度、輸入電平范圍以及載波捕獲范圍等[1]。測試使用的主要儀器為頻譜儀。

信號質量測試的主要測試內容為誤差向量幅度(Error Vector Magnitude,EVM)測試和IQ 幅相不平衡測試等。測試使用的主要儀器為矢量信號分析儀[2]。

誤碼率測試的主要測試內容為中頻閉環(huán)誤碼率指標和誤碼率曲線等。測試使用的主要儀器為高速誤碼分析儀。

因此,傳統(tǒng)的測試都是基于寬帶任意波形發(fā)生器、寬帶噪聲源、頻譜儀、寬帶矢量信號分析儀和誤碼測試儀,通用儀器來搭建高速通信系統(tǒng)調試測試系統(tǒng),如圖3 所示。

圖3 傳統(tǒng)星地高速通信系統(tǒng)測試原理

由于涉及的儀器類型較多,儀器系統(tǒng)的聯(lián)接、參數(shù)設置與測試結果讀取等過程相對復雜,因此外場試驗等條件場地受限。此種測試方法無法滿足日常調試測試中方便、快捷、高效的要求,不利于外場條件下的問題故障診斷測試和使用維護[3]。以誤碼率測試為例,需要用寬帶任意波形發(fā)生器產生寬帶復雜的調制信號作為被測系統(tǒng)的寬帶激勵源。寬帶噪聲源則產生寬帶白高斯噪聲。噪聲與信號合成后輸入到被測的高速通信系統(tǒng),被測高速通信系統(tǒng)解調處理后的數(shù)據(jù)輸入到高速誤碼分析儀進行誤碼分析。因此,利用高速通信軟硬件數(shù)據(jù)交互技術,設計實時在線測試系統(tǒng)對產品研發(fā)調試效率具有重要的作用[4]。

2 在線測試系統(tǒng)構建

2.1 測試系統(tǒng)總體設計

根據(jù)高速通信的日常調試和測試需求,在線測試系統(tǒng)需要實現(xiàn)以下功能:

(1)速率、調制、編碼方式等系統(tǒng)參數(shù)設置,功能實時加載等;

(2)載波、位同步、幀同步等實時狀態(tài)監(jiān)控與顯示;

(3)實時誤碼測試和事后誤碼率、丟幀統(tǒng)計監(jiān)測;

(4)信號時域、頻域、矢量星座圖等在線分析監(jiān)測;

(5)數(shù)據(jù)時延抖動統(tǒng)計監(jiān)測。

在高速通信在線測試系統(tǒng)中,主要包括參數(shù)實時配置和在線測試兩部分。實時配置及在線測試系統(tǒng)設計的結構圖如圖4 所示。

圖4 實時配置及在線測試系統(tǒng)組成

實時配置用來設置高速通信的各類參數(shù),主要對應有調制、解調、譯碼等參數(shù)設置模塊。在線測試用來監(jiān)控高速通信的工作狀態(tài)以及對關鍵性能指標進行測試分析,主要對應有全局解調狀態(tài)顯示模塊和信號分析數(shù)據(jù)處理、實時誤碼率測試以及事后誤碼率測試等性能分析模塊。這些功能需要軟件程序和硬件程序互相配合來實現(xiàn)。目前主要有兩類數(shù)據(jù)需要由硬件上傳。一類是各種狀態(tài)信息,主要是用來監(jiān)測解調譯碼信號處理算法工作時各個環(huán)節(jié)的工作狀態(tài),如載波、位同步的鎖定指示,由于數(shù)據(jù)較少,采用突發(fā)模式上傳,另一類是連續(xù)的解調數(shù)據(jù)和星座圖數(shù)據(jù)。此類數(shù)據(jù)由于數(shù)量較大且連續(xù)不斷,因此其測試對測試系統(tǒng)的性能要求很高[5]。

2.2 實時配置功能與全局狀態(tài)檢測功能設計

實時配置與全局狀態(tài)功能主要完成對星地高速通信系統(tǒng)的參數(shù)狀態(tài)監(jiān)視和參數(shù)控制功能。監(jiān)視功能是實時顯示高速通信的當前參數(shù)和運行狀態(tài)等。若系統(tǒng)出現(xiàn)故障,可及時監(jiān)測到。控制功能是設置系統(tǒng)的可控參數(shù),要求嚴格檢查參數(shù)的有效性,確認后才控制到系統(tǒng)。此外,界面上要給用戶提示參數(shù)的有效范圍。實時配置與全局狀態(tài)如圖5 所示。

2.3 在線測試功能設計

在線測試主要包括信號分析、實時誤碼率測試以及事后誤碼率測試等測試分析功能。

信號分析是接收系統(tǒng)硬件采集上報的信號分析數(shù)據(jù),主要包括時域波形分析、頻譜分析和星座圖。

(1)時域波形分析。采用圖形界面顯示采集的數(shù)據(jù),即波形。波形顯示方式可以是折線,或者經(jīng)LPF 重構顯示為平滑曲線。

(2)頻譜分析。對采集數(shù)據(jù)進行頻譜分析,仿照Agilent 頻譜儀顯示頻譜,可以調節(jié)RBW 和VBW 等顯示參數(shù),如圖6 所示。

圖5 實時配置與全局狀態(tài)界面

圖6 頻譜分析

(3)星座圖。對采集數(shù)據(jù)進行軟件解調,根據(jù)獲得的定時信息和同步數(shù)據(jù),在星座圖上顯示I和Q 基帶信號。對IQ 基帶信號進行矢量統(tǒng)計分析計算,可獲得包括Eb/N0、幅度誤差、相位誤差以及均衡質量等調制質量測試數(shù)據(jù),如圖7 所示。

實時誤碼率測試是在閉環(huán)測試或任務時統(tǒng)計解調數(shù)據(jù)誤碼率,用以評估星地高速通信系統(tǒng)的能力。高速通信在解調信號處理流程中設計了多處實時誤碼檢測與統(tǒng)計,如幀頭誤碼率測試和解調數(shù)據(jù)誤碼率測試,分別如圖8 和圖9 所示。

圖7 星座圖

圖8 幀頭誤碼率測試

事后數(shù)據(jù)誤碼測試是用于對記錄存盤的數(shù)據(jù)進行誤碼率和丟幀測試,如圖10 所示。選擇相應的數(shù)據(jù)文件,再設置幀長、幀頭、時碼區(qū)間以及誤碼比對區(qū)間等信息。在線測試軟件可以從文件中讀取數(shù)據(jù)作為標準幀,實時與已記錄的解調數(shù)據(jù)進行比對做誤碼率和丟幀測試。丟幀統(tǒng)計的原理是根據(jù)記錄數(shù)據(jù)的時間碼區(qū),計算接收數(shù)據(jù)幀的連續(xù)性。不連續(xù)則認為丟幀,并累計總幀數(shù)和丟幀數(shù)。

圖9 解調數(shù)據(jù)誤碼率測試

圖10 事后誤碼率測試

3 結語

本文設計并實現(xiàn)的吉比特衛(wèi)星高速通信實時在線測試系統(tǒng)已經(jīng)應用于某型號星地高速通信系統(tǒng)的日常調試和測試。經(jīng)過多次測試,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,達到了預期設計要求。實踐證明,該系統(tǒng)能顯著提升高速通信系統(tǒng)研制及使用維護的便捷性和測試實時性,具有較高的工程應用價值。

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