本发明涉及卫星测试,具体为一种自适应高能效的卫星测试系统。
背景技术:
1、现有的卫星电测系统主要有:基于测试总线技术的卫星电测系统、基于虚拟仪器的卫星电测系统、基于tcp/ip局域网的卫星电测系统。不管采用哪种测试系统,综合测试设备和测试人员都要随卫星一起。
2、根据中国专利申请号为cn201911376655.8公开了一种卫星远程测试系统,远程测试服务平台根据远程测试终端设备发送的测试指令及测试流程对卫星进行测试,并收集测试参数,发送至远程测试终端设备;远程测试终端设备向远程测试服务平台发送测试指令、控制远程测试服务平台的测试流程、判读远程测试服务平台的测试参数,以及对远程测试服务平台的故障进行定位分析;前端音视频调度设备放置于卫星所在地,后端音视频调度设备放置于测试人员所在地,前端音视频调度设备和后端音视频调度设备进行通话,用于共同完成远程测试服务平台和远程测试终端设备的协同控制;远程测试网络系统提供远程测试服务平台和远程测试终端设备之间的通信链路。
3、上述专利以特定的链路作为电测试的信息载体和通信网络,摒弃了传统自建局域通信网络的传输方式。通过建立前后方高可靠通信链路,配合前端设备、远程测试设备和监控设备,将主要测试队伍和测试设备置于后方,有效精简前方设备和人员,减少设备的转运和重组,提高测试效率。
4、上述专利只是对卫星传输的线路信息进行分析,从而来实现卫星整体的高效传输,但是卫星的测试不仅包括线路的分析,更重要的是提高卫星定位的精准度,部分现有的卫星测试系统在使用的时候,缺乏对数据进行综合分析,使用数据模型来对定位精准度进行校正,这样的方式不利于多种不同环境下的分析,不能实现对数据产生异常的定位,从而不方便后续操作人员的调整,降低对卫星调整的效率。
技术实现思路
1、针对现有技术的不足,本发明提供了一种自适应高能效的卫星测试系统,解决了通过数据模型来进行定位调整,不方便对产生的异常原因进行定位分析,进一步的不方便后续操作人员进行综合优化处理的问题。
2、为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种自适应高能效的卫星测试系统,包括:
3、定位信息判断分析单元,用于对卫星定位信息采集单元传输的定位信息进行判断,通过将定位信息与实际信息进行比较,判断卫星定位的准确性并生成判断结果,其中判断结果包括定位正常信号和定位异常信号,并将定位正常信号传输到正常测试分析单元,将定位异常信号传输到异常测试分析单元;
4、正常测试分析单元,用于对获取的定位正常信号进行分析,通过对多个定位点的偏差进行分析,并计算对应的偏差占比,同时结合定位点的定位信息进行综合分析生成正常测试信息和影响分析信号,接着对影响分析信号进行分析,通过对定位环境和接收信号强度分别分析生成具体影响信息,且具体影响信息包括环境影响信息、信号强度影响信息和自身影响信息,同时将生成的具体影响信息传输到测试信息输出单元;
5、异常测试分析单元,用于对获取的定位异常信号进行分析,通过对定位点对应的定位环境信息进行分析生成环境影响信息和非环境影响信息,同时对非环境影响信息进行分析,对定位点的信号波动进行分析,生成波动稳定信号和波动不稳定信号,并将波动不稳定信号传输到二次分析处理单元;
6、二次分析处理单元,用于对获取的波动不稳定信号进行分析,通过对定位点的接收方式进行分析,并根据接收方式对应的延时来选取标准接收方式,同时生成接收方式信息,接着将接收方式信息传输到测试信息输出单元。
7、作为本发明的进一步方案:还包括卫星定位信息采集单元和测试信息输出单元;
8、卫星定位信息采集单元,用于对定位信息进行采集,同时将定位信息传输到定位信息判断分析单元,且定位信息具体指定位点的坐标信息、定位点接收方式以及定位点环境信息;
9、测试信息输出单元,该单元用于将获取的具体影响信息、接收方式信息和波动不稳定信号显示给对应的操作人员。
10、作为本发明的进一步方案:所述定位信息判断分析单元对定位信息进行判断并生成判断结果的具体方式为:
11、获取定位信息中的坐标信息记作定位坐标信息,同时获取实际坐标信息,计算定位坐标与实际坐标的坐标差值,并将坐标差值与阈值进行比较,当坐标差值大于阈值时,则生成定位异常信号,反之当坐标差值小于阈值时,则生成定位正常信号。
12、作为本发明的进一步方案:所述正常测试分析单元对定位正常信号进行分析生成正常测试信息和影响分析信号的具体方式为:
13、以实际定位点为圆心,获取半径为r的圆,同时将获取的区域记作测试区域,并在测试区域内任意选取n个测试定位点,接着对测试定位点n对应的实际坐标和定位坐标进行获取,并计算测试定位点n对应的坐标差值记作kn,同时将坐标差值kn与预设值进行比较,筛选坐标差值kn大于预设值对应的测试定位点记作偏差测试点,并获取对应的数量,同时计算偏差测试点的占比记作偏差点占比;
14、将计算得到的偏差点占比与预设值进行比较,当偏差点占比大于预设值时,则表示对应测试区域存在对应定位点影响的因素,并生成影响分析信号,反之当偏差点占比小于预设值时,则表示对应测试正常,并生成正常测试信息。
15、作为本发明的进一步方案:正常测试分析单元对影响分析信号进行分析的具体方式为:
16、获取偏差测试点对应的定位点环境信息,并与正常测试点的定位点环境信息进行比较,若二者的定位点环境信息相同,则生成非环境影响信号,若二者的定位点环境信息不相同,则生成环境影响信息;
17、并对生成的非环境影响信号进行处理,对偏差测试点对应的接收信号强度进行获取,并与正常测试点的接收信号强度进行比较,若二者相同,则生成自身影响信息,若二者不相同,则生成信号强度影响信息。
18、作为本发明的进一步方案:所述异常测试分析单元对定位异常信号进行分析生成环境影响信息和非环境影响信息的具体方式为:
19、对定位坐标信息中的定位环境进行分析,获取多组相同定位环境对应的核验点,并对核验点的偏差进行分析,若多组核验点的偏差占比大于预设值,则生成环境影响信息,反之若多组核验点的偏差占比小于预设值,则生成非环境影响信息,同时将环境影响信息传输到测试信息输出单元。
20、作为本发明的进一步方案:异常测试分析单元对非环境影响信息进行分析的具体方式为:
21、获取时间周期t内定位点对应的信号强度,并计算对应的信号波动差值,同时对信号波动进行判断,当信号波动差值大于波动预设值时,则生成波动不稳定信号,同时将波动不稳定信号传输到测试信息输出单元,反之当信号波动差值小于波动预设值时,则生成波动稳定信号。
22、作为本发明的进一步方案:所述二次分析处理单元对波动不稳定信号进行分析生成接收方式信息的具体方式为:
23、获取定位点当前接收方式,同时获取所有的接收方式并标号记作i,且i=1、2、…、j,其中j表示为接收方式的数量,并对接收方式i对应的延时进行获取记作pi,同时按照延时从小到大对接收方式i进行排序;
24、获取当前接收方式对应的延时记作当前延时,并以当前延时为标准,筛选大于当前延时的接收方式记作待选接收方式a,且a=1、2、…、b,其中b表示待选接收方式的数量,同时对时间周期t内待选接收方式的信号变化差值进行获取,并选取信号变化差值最小的待选接收方式为标准方式,同时生成接收方式信息。
25、有益效果
26、本发明提供了一种自适应高能效的卫星测试系统。与现有技术相比具备以下有益效果:
27、本发明通过对卫星定位点与实际点坐标差值进行判断,判断卫星定位是否存在异常,针对存在异常的情况则通过对环境和接收信号两方面进行分析,从而来确定对应的异常原因,方便后续技术人员根据异常原因进行调整,其次针对正常的情况,通过采取多点定位法来进行核验分析,避免单点测试造成的偶然性和误差,提高整体测试的精准度。
1.一种自适应高能效的卫星测试系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种自适应高能效的卫星测试系统,其特征在于,还包括卫星定位信息采集单元和测试信息输出单元;
3.根据权利要求1所述的一种自适应高能效的卫星测试系统,其特征在于,所述定位信息判断分析单元对定位信息进行判断并生成判断结果的具体方式为:
4.根据权利要求1所述的一种自适应高能效的卫星测试系统,其特征在于,所述正常测试分析单元对定位正常信号进行分析生成正常测试信息和影响分析信号的具体方式为:
5.根据权利要求4所述的一种自适应高能效的卫星测试系统,其特征在于,正常测试分析单元对影响分析信号进行分析的具体方式为:
6.根据权利要求1所述的一种自适应高能效的卫星测试系统,其特征在于,所述异常测试分析单元对定位异常信号进行分析生成环境影响信息和非环境影响信息的具体方式为:
7.根据权利要求6所述的一种自适应高能效的卫星测试系统,其特征在于,异常测试分析单元对非环境影响信息进行分析的具体方式为:
8.根据权利要求1所述的一种自适应高能效的卫星测试系统,其特征在于,所述二次分析处理单元对波动不稳定信号进行分析生成接收方式信息的具体方式为:
