二 发展趋势
测控技术广泛应用十国民经济建设的电信、民航、石油、化工等许多领域 。计算机网络技术的迅速发展 , 推动着测控技术向着网络化、分布性和开放性的方向发展 。这种发展趋势使测控系统功能的扩展更加灵活 , 性能不断提高 , 使用更加简便 。
计算机、微电子、通信和网络等技术是网络化测量技术与仪器产生并迅速发展的强劲支撑 。自从迅猛发展的计算机技术及微电子技术渗透到测量和仪器仪表技术领域 , 便使该领域的面貌不断更新 。相继出现的智能仪器、总线仪器和虚拟
仪器等微机化仪器 , 都无一例外地利用计算机的软件和硬件优势 , 从而既增加了测量功能 , 又提高了技术性能 。由于信号被采集变换成数字形式后 , 更多的分析和处理工作都由计算机来完成 , 故很自然使人们不再去关注 仪器与计算机之间的界限 。近年来 , 新型微处理器的速度不断提高 , 采用流水线、RISC结构和cachE等先进技术 , 又极大提高了计算机的数值处理能力和速 度 。在数据采集方面 , 数据采集卡、仪器放大器、数字信号处理芯片等技术的不断升级和更新 , 也有效地加快了数据采集的速率和效率 。与计算机技术紧密结合 , 已是当今仪器与测控技术发展的主潮流 。对微机化仪器作一具体分析后 , 不难见 , 配以相应软件和硬件的计算机将能够完成许多仪器、仪表的功能 , 实质上相当于一台 多功能的通用测量仪器 。这样的现代仪器设备的功能已不再由按钮和开关的数量来限定 , 而是取决于其中存储器内装有软件的多少 。从这个意义上可认为 , 计算机与现代仪器设备日渐趋同 , 两者间已表现出全局意义上的相通性 。
与此同时同时网络技术已越来越成为测控技术满足实际需求的关键支撑 。当今时代 , 以Internet为代表的计算机网络的迅速发展及相关技术的日益完善 , 突破了传统通信方式的时空限制和地域障碍 , 使更大范围内的Internet拥有的硬件和软件资源正在越来越多的领域中得到应用 , 比如电子商务、网上教学、远程医疗、远程数据采集与控制、高档测量仪器设备资 源的远程实时调用 , 远程设备故障诊断 , 等等 。与此同时 , 高性能、高可靠性、低成本的网关、路由器、中继器及网络接口芯片等网络互联设备的不断进步 , 又方便 了Internet、不同类型测控网络、企业网络间的互联 。利用现有Internet资源而不需建立专门的拓扑网络 , 使组建测控网络、企业内部网络以及它 们与Internet的互联都十分方便 , 这就为测控网络的普遍建立和广泛应用铺平了道路 。
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