Page 201 - 航空电子传感器技术的研究与应用
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Research and Application of Avionics Sensor Technology
航空电子传感器技术的研究与应用
按照部件、子系统、系统、全机的层次,分别要开展部件试验、子系统试验、系
统集成试验、鉴定试验、铁鸟试验、机上地面试验和飞行试验。各阶段试验都要
对功能、性能和逻辑控制进行充分验证。以飞控系统集成试验为例,为验证系统
设计的各项功能。每类试验都包含了非常多的测试项,在此不能逐一列出。各试
验项目对验证所需的测试技术进一步提出明确的需求,包括信号的适配、断联、
隔离、仿真、切换、采集、解析、监控、交互等需求,包括软件的组成需求、各
个软件实现的功能需求、性能需求和逻辑控制需求等。
3. 测试技术实现层
测试技术实现层以通用测试技术为基础,按照单点测试技术和系统测试技术
两个层次构建测试技术实现层框架。单点测试技术以信号激励、数据采集、数据
处理和数据交换等技术为划分依据确定测试单元技术谱系。系统测试技术通过各
项单点测试技术的综合集成,以系统结构设计技术、接口适配技术、测试软件设
计技术、自动化测试技术、诊断测试技术、智能测试技术等为划分依据确定系统
测试技术谱系。
为了便于说明,可以按三级结构对测试技术进行划分,实际上还可继续划分
第四层、第五层等,每项技术的实现包含了诸多实现方法、理论的支撑。例如,
在第三层中,实时通信技术又包括了反射内存网技术、DDS 实时网络技术、RTX
实时操作系统技术、QNX 实时操作系统技术、LabviewRT 操作系统技术等。数
据分析技术包括了数字滤波法、时域分析法、频域分析法、小波分析法等实现方法;
而其中的频域分析法包括最大熵谱分析法、自回归模型谱估计法、谐波分析法和
最大似然法等。数据挖掘技术包括了人工神经网络、遗传算法、决策树和粗糙集
等实现方法。总线传输技术包括了 USB 总线、PCI 总线、PXI 总线、PXI-E 总线、
CPCI 总线等传输技术。进一步,根据总线应用类别可以分为:ARINC429 总线、
ARINC664 总线、MIL-STD-1553B 总线、1394B 总线、CAN 总线等。测试技术
实现层一方面支撑系统试验的开展,另一方面,测试技术自身的发展对系统验证
的完善也起到有效推进作用。例如自动断连、切换以及脚本技术的发展和实现支
持在闭环试验中以时间线为顺序,较为精确地模拟飞机在地面或空中不同时刻的
操作或注入故障对飞机的影响,提升试验验证的准确性;诊断测试技术和智能测
试技术的发展将有效推动故障预测与健康管理技术从理论研究向实际应用的跨越
转变。
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