航电系统是飞机的“神经中枢”,涵盖通信、导航、显示、控制等多个电子子系统,其技术水平直接决定了飞机的性能上限。从民用客机的安全高效运营到军用战机的制空权争夺,航电系统均发挥着关键作用。当前,航电系统正沿着综合化、模块化、通用化与智能化的方向深入演进。在飞机设计、制造、运行的全生命周期内,对航电系统实施全面且充分的测试、验证与检测,不仅是确保其符合相关规范及技术标准的必要手段,更是夯实飞行器系统功能性能的核心基础。


总体功能


在航电系统的集成过程中,各个子系统之间信息交互复杂,需要通过协同工作实现系统的功能性能指标。为更好地验证系统集成过程中的系统状态,需要在贴近实际系统架构的环境下,对系统级功能、系统级性能进行验证,快速发现和定位系统集成问题,同时为航电系统提供相关标准、规范认可的测试验证数据。
为满足不同型号航电系统在不同研制阶段的测试验证需求,我司推出了航电系统通用测试验证环境(下文称“测试验证环境”)解决方案。
测试验证环境的总体功能为:
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基于半实物仿真理念,通过模拟不在位的航电设备以及与航电系统的交联设备/系统,构建完整的航电系统架构,实现对航电系统的测试验证;
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能够基于任务场景实现多种类型信号的激励和采集,支持ARINC664、ARINC429、ARINC825、ARINC818、FC-AE-ASM、RS232/422/485、1553B、1394B、模拟量、离散量等信号类型;
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具备ICD管理功能,能够快速适应航电系统研发过程中ICD的升级迭代,能够基于ICD自动实现总线数据的解包和组包;
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具备测试需求、测试用例管理功能,能够实现测试需求覆盖率的统计;
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具备测试资源管理功能,能够根据测试需求增减测试资源,并对测试资源进行参数配置;
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能够实现批量测试用例的自动化执行,并自动生成测试报告;
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能够实现基于测试界面的交互式测试,并在界面上实时显示关键参数信息;
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能够实现分布式测试,以满足大型系统跨空间测试需求;
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能够根据测试场景,自动切换测试构型;
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能够根据测试需求,自动实现配电管理。

整体构成
测试验证环境的整体构成如下图所示。

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