Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код |
333657 |
Дата создания |
07 июля 2013 |
Страниц |
12
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 18 ноября в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Содержание
Введение
Сущность понятия «виртуальные информационные измерительные приборы или системы»
Архитектура построения виртуальных приборов
Заключение
Список литературы
Введение
Виртуальные ИИС.
Фрагмент работы для ознакомления
Н.А. Рубичев утверждает, что на основе виртуальных измерительных систем проводятся:экспериментальные научные измерения и исследования, реализуемые в виде функционально-ориентированных приборов в виртуальном исполнении: осциллографы, анализаторы, генераторы, синтезаторы сигналов, мультиметры, вольтметры, частотомеры, мультиплексоры; и проблемно-ориентированных систем, применяемых в спектроскопии, сверхпроводниковой электронике, в поляризованных исследованиях оптических светодиодов, изучении распространения электромагнитного излучения в газах и атмосфере, дистанционном зондировании Земли и планет;разработка семейства новых универсальных компьютерных приборов, синтезированных программным путем, среди которых можно выделить приборы с блоком оценки и представления точности характеристик прибора и измерений;создание виртуальных систем учебного назначения: практикумы и тренажеры, электронные каталоги и инструкции к серийно выпускаемым приборам, построенные на адекватных моделях устройств. Настоящим прорывом стало внедрение технологии удаленного управления контрольно-измерительными приборами с помощью встроенного LAN-интерфейса. Таким образом, используя современные протоколы передачи данных по сети, стало возможным организовывать измерительные системы, фактически не имеющие ограничений по расположению, числу подключений, скорости передачи данных и типу операционной системы. Технические требования и принцип работы таких приборов регламентирует гибкий, постоянно развивающийся стандарт коммуникационных протоколов измерения и сбора данных для приборов с помощью универсального интерфейса LAN, разработанного консорциумом ведущих мировых производителей измерительной техники – стандарт LXI – LAN eXtensions for instrumentation. Приборы, удовлетворяющие стандарта LXI, имеют целый ряд преимуществ, обеспечивающий инженерам, исследователям и разработчикам практически полную свободу для реализации их творческих идей и инновационных разработок:упрощение создания, сокращение времени настройки и увеличение производительности комплексных измерительных систем;автоматическая идентификация приборов, подключенных к ПК, и конфигурирование интерфейсов, отсутствие необходимости установки драйверов;удобное и надежное управление измерительными приборами через любой интернет-браузер с помощью интуитивно-понятного web-интерфейса;совместимость с измерительными приборами, имеющими интерфейсы GRIB, USB, Ethernet/LAN, RS-232, VXI, изготовленные различными производителями; возможность работы в предпочтительной для пользователя среде разработки;сокращение размеров системы;упрощение проблем модернизации. Архитектура построения виртуальных приборовВиртуальный прибор можно сконструировать двумя методами с последовательной или параллельной архитектурой. В виртуальной системе с последовательной архитектурой компоненты системы производят обработку сигналов в последовательном режиме. Виртуальную систему с последовательной архитектурой иногда называют централизованной системой, в которой всю требующеюся электронику располагают на слотах компьютера. Виртуальная система с параллельной архитектурой состоит из цепочки параллельных каналов измерения, каждый из которых обладает персональной единицей модулирования анализируемых сигналов и только процессор компьютера производит мультиплексирование сигналов. Виртуальная система с параллельной архитектурой позволяет осуществлять оптимизацию обработки сигналов на каждом канале автономно. Система с параллельной архитектурой предоставляет возможность переработки сигналов непосредственно от источника исследуемого сигнала, что допускает передачу сигнала от измеряемого предмета в цифровой форме. Самой популярной и наиболее часто используемой виртуальной системой с параллельной архитектурой является LabView. LabVieW представляет собой среду графического программирования, которая широко используется в промышленности, образовании, научно-исследовательских лабораториях в качестве стандартного инструмента для сбора данных и управления приборами.
Список литературы
Список литературы
1.Волков В.Л. Измерительные информационные системы. Учебное пособие для студентов технических специальностей, - Арзамас: АПИ НГТУ, 2008, - 158 с.
2.Информационно-измерительная техника и технологии / Под.ред. Г.Г. Ранеева, 2002, - 451 с.
3.Ранеев Г.Г. Измерительные информационные системы: учебник для студ.высш.учеб.заведений, - М.: Издательский центр «Академия», 2010, - 336 с.
4.Рубичев Н.А. Измерительные информационные системы: учебное пособие, -М.: Дрофа, 2010, – 334 с.
5.Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. Учебное пособие для вузов, - М.: ЛОГОС, 2001,–408 с.
6.Тревис Дж. LabViewдля всех, - М.: ДМК Пресс «ПриборКомплект», 2005,-544 с.
7.www.wikipedia.org
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00428