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应答器系统是一种基于点式的数据传输系统,为地面信号设备与列车提供可靠的信息传输,作为列车控制系统的关键组成部分,它是列车安全行驶的保障。地面应答器与LEU(道旁电子单元)是应答器系统的主要设备,主要负责将列控中心编制的报文发送至运行的列车,应答器报文内包含的线路路段等重要信息,与列车能否安全行驶直接相关。因此,对应答器和LEU的故障维护工作变得更加重要。本文在研究应答器系统工作原理的基础上,针对上述讨论的安全问题,设计出一种能对应答器系统的‘C’接口和‘A’接口的信号参数检测,并读取报文码流的仪器。主要功能包括:(1)对‘C’接口的DBPL信号幅度和频率进行测量,解调DBPL信号得到报文码流;(2)模拟27MHz电磁激励信号,通过‘A’接口激活应答器,读取应答器传输的FSK信号,经过通道电路的波形调理后,对FSK信号进行解调得到报文码流。检测仪主板将采集的信号参数和报文码流存至缓存后,由CPU进行处理,并根据信号参数判断‘C’接口线缆断线状态;报文码流经译码、解析后由LCD屏幕显示报文内容,所有测量的数据都将保存至检测仪存储器。为配合检测仪的使用,在PC机上以Lab Windows/CVI为开发环境设计出配套的上位机软件。上位机与检测仪通过串口进行通信,主要实现数据记录上传至数据库进行管理、数据记录检索、报表管理、数据分析等功能;采用多线程技术实现与检测仪在线联机测量、记录同步上传。另外,上位机具备完善的功能和较好的稳定性。本文研究的重点内容是应答器报文译码的处理,在理解FFFIS编解码规范的基础上,采用软件译码方式代替硬件译码方式。译码处理速度与硬件译码方式相比虽然有所不足,但对于本系统而言,利用微处理器的低功耗与较强的运算性能的特点,能降低手持式仪器的成本,这些优势是硬件方式所不具有的。在实际测试过程中,报文译码的指标符合测试预期结果,译码速度以及检测仪性能也满足实际应用需求。采用软件方式进行报文译码处理是本文的主要创新点。在满足设计需求前提下,本文对译码算法进行合理的改进,避免软件译码处理过程中极端情况下耗时较多的弊端。因此,在报文译码方面也取得一些较好的成果。