(天津市藥科中等專業(yè)學(xué)校 天津 300000)
測(cè)控技術(shù)與儀器在眾多行業(yè)測(cè)控體系中廣泛應(yīng)用,在明確智能化優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上分析智能化技術(shù)在測(cè)量技術(shù)與測(cè)量?jī)x器中的實(shí)際應(yīng)用效果,并結(jié)合人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊集等方面闡述智能化技術(shù)的未來應(yīng)用趨勢(shì)。
測(cè)控技術(shù)儀器是自動(dòng)控制理論體系與信息獲取處理過程的結(jié)合,是計(jì)算機(jī)、物理學(xué)、電子測(cè)量等多種技術(shù)的綜合應(yīng)用,體現(xiàn)出多學(xué)科、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特征。測(cè)控技術(shù)儀器的原理中實(shí)現(xiàn)光學(xué)、機(jī)電學(xué)等多種理論體系的結(jié)合,同時(shí)結(jié)合信息獲取處理的基本原理,充分應(yīng)用智能儀表等精密儀器實(shí)現(xiàn)多種自動(dòng)控制系統(tǒng)并應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)中;測(cè)控技術(shù)儀器中體現(xiàn)對(duì)自動(dòng)檢測(cè)、內(nèi)部控制、光電傳輸?shù)榷喾N先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用,在企業(yè)生產(chǎn)中利用上述技術(shù)的優(yōu)勢(shì)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)并保證生產(chǎn)體系的順暢進(jìn)行。由此可見測(cè)控技術(shù)儀器的應(yīng)用有效促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展,快捷處理生產(chǎn)信息并識(shí)別不同環(huán)境下的生產(chǎn)模式,通過測(cè)量實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程的精確控制。
計(jì)算機(jī)、智能化技術(shù)的快速發(fā)展為測(cè)控儀器的發(fā)展注入新動(dòng)力,將計(jì)算機(jī)技術(shù)與測(cè)控儀器相結(jié)合則增強(qiáng)測(cè)控儀器的自動(dòng)化控制能力,智能測(cè)控理念在企業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究中充分體現(xiàn),標(biāo)志著我國(guó)測(cè)控儀器發(fā)展進(jìn)入智能測(cè)控階段。
將智能技術(shù)與測(cè)控儀器結(jié)合應(yīng)用是測(cè)控儀器智能化的核心所在,當(dāng)測(cè)控設(shè)備自控體系發(fā)生故障或報(bào)錯(cuò)時(shí),智能技術(shù)能夠快速感應(yīng)設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)的問題,通過自動(dòng)化數(shù)據(jù)分析手段快速定位設(shè)備故障關(guān)鍵點(diǎn)并提供解決措施,幫助生產(chǎn)方快速定位解決問題并使測(cè)控設(shè)備恢復(fù)正常狀態(tài)。智能化技術(shù)的應(yīng)用為提升測(cè)控儀器性能奠定基礎(chǔ),利用精密儀表等設(shè)備在提升測(cè)控儀器測(cè)量精確性、安全性等方面作用明顯;例如現(xiàn)代測(cè)控體系中常用的智能化微處理器則充分發(fā)揮智能測(cè)量技術(shù)的優(yōu)勢(shì),功能完善齊全且完成精度要求較高的測(cè)控任務(wù)。當(dāng)前AI人工智能技術(shù)、微電子技術(shù)處于蓬勃發(fā)展期,將上述技術(shù)與測(cè)控儀器相結(jié)合則進(jìn)一步提升測(cè)控儀器的智能化的工作性能。
傳感器在諸多行業(yè)生產(chǎn)以及日常生活中均有大范圍應(yīng)用,例如交通信號(hào)管理體系中大量應(yīng)用信號(hào)傳感器和數(shù)字化傳感器技術(shù),幫助交警指揮中心快速掌握交通情況;城市隨處可見的氣象因素測(cè)量設(shè)施應(yīng)用到溫度、大氣污染數(shù)字監(jiān)測(cè)傳感器,銀行、?;穫}(cāng)庫(kù)等敏感場(chǎng)所的監(jiān)控體系中也大量應(yīng)用數(shù)字化傳感器。在企業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域則更多應(yīng)用集成化傳感器,例如車間生產(chǎn)中應(yīng)用的壓力傳感器即體現(xiàn)集成化理念,在視覺測(cè)量方面同樣對(duì)集成傳感器有大量應(yīng)用。由此可見傳感設(shè)備的應(yīng)用是顯著提升生產(chǎn)、生活過程的智能化因素,促進(jìn)生產(chǎn)效率與生活質(zhì)量提升;科學(xué)實(shí)驗(yàn)中對(duì)傳感技術(shù)設(shè)備的應(yīng)用則幫助研究人員確定儀器與測(cè)控技術(shù)之間的聯(lián)系,從而發(fā)掘測(cè)控技術(shù)的內(nèi)在價(jià)值。
虛擬智能設(shè)備在各行業(yè)應(yīng)用廣泛,通過虛擬化技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)實(shí)景的真實(shí)模擬,虛擬環(huán)境技術(shù)的核心就在于此。例如在建筑施工行業(yè)中應(yīng)用虛擬智能設(shè)備,在開展正式施工前對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)景進(jìn)行智能模擬,提升模擬工作效率并保證項(xiàng)目工程的順利開展;同時(shí)在保證工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全的情況下優(yōu)化現(xiàn)行施工方案,達(dá)到施工過程降本增效、提升行業(yè)社會(huì)效益的目的。某企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中大量利用虛擬智能設(shè)備,實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)場(chǎng)景的實(shí)景模擬,通過高精度的測(cè)試測(cè)量?jī)?yōu)化生產(chǎn)環(huán)節(jié)并提升生產(chǎn)自動(dòng)化成本。
當(dāng)前虛擬技術(shù)與測(cè)控的結(jié)合逐步深入,不斷擴(kuò)展虛擬智能技術(shù)的應(yīng)用范圍并激發(fā)內(nèi)在潛能。測(cè)控儀器研發(fā)人員在儀器設(shè)計(jì)工作中需要考慮儀器測(cè)量需求,研發(fā)過程中的檢測(cè)測(cè)量?jī)x器環(huán)節(jié)則充分應(yīng)用虛擬智能設(shè)備,模擬檢測(cè)儀器在實(shí)際檢測(cè)工作中的場(chǎng)景,判斷檢測(cè)儀器性能并修復(fù)其中缺陷之處。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中通過分析秧苗的狀態(tài)判斷其是否滿足生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),利用虛擬智能設(shè)備則能夠模擬秧苗在正常環(huán)境下的生長(zhǎng)過程,進(jìn)而確定秧苗與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的吻合度,應(yīng)用虛擬智能設(shè)備還能夠增強(qiáng)對(duì)秧苗生長(zhǎng)的控制能力。
虛擬智能本質(zhì)上體現(xiàn)出智能仿真理念,當(dāng)前常見的人機(jī)交互體系體現(xiàn)虛擬智能的應(yīng)用;研究人員利用人機(jī)交互平臺(tái)模擬人體主要感官的作用,從而開發(fā)多種仿真應(yīng)用產(chǎn)品;例如弱視者訓(xùn)練恢復(fù)體系中常用虛擬現(xiàn)實(shí)訓(xùn)練系統(tǒng)充分應(yīng)用虛擬智能技術(shù),患者使用測(cè)控儀器能夠接收視覺刺激、視覺融合、立體視覺等多種視覺恢復(fù)訓(xùn)練,訓(xùn)練內(nèi)容中內(nèi)置大量二維、三維動(dòng)態(tài)圖片,患者使用設(shè)備后達(dá)到良好的視覺恢復(fù)效果。
遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)是智能化技術(shù)與測(cè)控儀器結(jié)合的典范,融合了數(shù)據(jù)無線傳輸、計(jì)算機(jī)智能等多種技術(shù),在工業(yè)生產(chǎn)、智能樓宇、秩序監(jiān)控等多方面均有典型應(yīng)用。在石油化工行業(yè)生產(chǎn)中大量應(yīng)用遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)設(shè)備,基于互聯(lián)網(wǎng)建立遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)測(cè)控體系,實(shí)現(xiàn)對(duì)石油天然氣管道工作狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。電力行業(yè)中構(gòu)建的現(xiàn)代化電力監(jiān)測(cè)體系充分發(fā)揮遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)技術(shù)的優(yōu)勢(shì),通過遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)手段實(shí)時(shí)獲取現(xiàn)場(chǎng)電力設(shè)備工作狀態(tài),幫助電力企業(yè)快速判斷電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)并及時(shí)響應(yīng)電力系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,優(yōu)化傳統(tǒng)電網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)控體系;近年來遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)技術(shù)在核電站監(jiān)測(cè)體系中廣泛應(yīng)用,幫助電力部門及時(shí)掌握核電站的工作狀態(tài);電力企業(yè)通過遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)技術(shù)獲取現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),通過統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)建立下一步安全生產(chǎn)方案。當(dāng)前遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)技術(shù)呈現(xiàn)出精細(xì)化、精良化的發(fā)展趨勢(shì),在完成規(guī)定范圍遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)任務(wù)的同時(shí)優(yōu)化監(jiān)測(cè)結(jié)果的展示效果;現(xiàn)行監(jiān)控平臺(tái)以豐富、多樣化的方式展示遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)結(jié)果,幫助用戶通過優(yōu)質(zhì)界面視圖分析各類設(shè)備的工作狀態(tài),提升測(cè)控技術(shù)的使用效能;遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)技術(shù)的穩(wěn)定性也在逐步提升,有助企業(yè)部門穩(wěn)定獲取設(shè)備監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。無線通信在遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)體系中也得到廣泛應(yīng)用,主要布局在相對(duì)復(fù)雜且距離較遠(yuǎn)的環(huán)境中,方便對(duì)上述區(qū)域進(jìn)行管理監(jiān)測(cè);另外網(wǎng)絡(luò)集成也是遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)技術(shù)的重要分支。
計(jì)算機(jī)技術(shù)本質(zhì)上是測(cè)控技術(shù)與儀器設(shè)備的結(jié)合,在現(xiàn)代化測(cè)控體系中計(jì)算機(jī)發(fā)揮的作用是不可替代的。首先計(jì)算機(jī)能夠完成大量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)管理任務(wù),保證操作人員快速獲取測(cè)控儀器的測(cè)控?cái)?shù)據(jù);測(cè)控儀器結(jié)果可視化也是計(jì)算機(jī)的重要性能之一,計(jì)算機(jī)將反饋的測(cè)控?cái)?shù)據(jù)繪制成多種統(tǒng)計(jì)圖表,并具備快速高效的數(shù)據(jù)計(jì)算分析性能,有效提升設(shè)備數(shù)據(jù)測(cè)控的智能化。
當(dāng)前多采用LabView軟件開發(fā)完成虛擬儀器的開發(fā)工作,該軟件中提供了開發(fā)虛擬儀器需要的功能豐富的空間或插件,開發(fā)人員采用可視化方式開發(fā)虛擬儀器;軟件中內(nèi)置完整的智能仿真體系,幫助開發(fā)人員模擬虛擬儀器在現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中的工作過程,從而確保智能虛擬儀器性能。CAD制圖工具在工程設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,開發(fā)人員利用CAD制圖工具構(gòu)建現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景的虛擬化效果,并通過模擬虛擬場(chǎng)景的應(yīng)用驗(yàn)證實(shí)際場(chǎng)景性能,從而提升設(shè)計(jì)工作的目的性、效率和質(zhì)量。
智能化技術(shù)與測(cè)控儀器的結(jié)合運(yùn)用發(fā)展前景廣闊且處于快速發(fā)展階段,主要發(fā)展方向呈現(xiàn)出以下特征:
人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是當(dāng)前智能測(cè)控領(lǐng)域的熱門話題,核心在于模擬人類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)信息的接收、傳輸、處理過程,并將模擬成果與企業(yè)生產(chǎn)、日常監(jiān)測(cè)、故障分析等場(chǎng)景相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)故障監(jiān)測(cè)分析過程的仿真模擬化,同時(shí)有效控制生產(chǎn)過程中所有環(huán)節(jié),便于制定后續(xù)生產(chǎn)或監(jiān)測(cè)方案。
算法智能仿真體系基于遺傳網(wǎng)絡(luò)算法建立,通過仿真模擬手段調(diào)節(jié)控制測(cè)控系統(tǒng),保證電路系統(tǒng)中電容電量分配合理,實(shí)現(xiàn)以智能化手段控制測(cè)控系統(tǒng)電路正常運(yùn)行的效果。利用遺傳網(wǎng)絡(luò)算法理論上可以實(shí)現(xiàn)高精度的校正系統(tǒng),該類校正系統(tǒng)中內(nèi)置積分單元與微分單位,基于線性時(shí)變特性有效提升系統(tǒng)測(cè)控精度的,進(jìn)而有效融合智能化與系統(tǒng)測(cè)控體系。
測(cè)控技術(shù)與智能化結(jié)合的發(fā)展方向之一是基于已知推理未知;模糊集是基于模糊思維方式建立的集合體系,內(nèi)含模糊邏輯遵從的規(guī)則以及常用邏輯語(yǔ)言;在研究實(shí)景模型未知因素的過程中常利用模糊集理論,將智能化技術(shù)與模糊集相結(jié)合、利用模糊集理論中的既有規(guī)則便于研究測(cè)控儀器的未知性能。利用模糊集能夠解決常規(guī)模式下難以解決的問題,例如現(xiàn)行測(cè)量體系中有諸多問題是無法通過精密測(cè)量?jī)x表解決的,利用模糊集實(shí)現(xiàn)對(duì)部分問題的模糊化處理效果,利用模糊推理規(guī)則對(duì)難以常規(guī)處理的問題進(jìn)行模糊近似處理,從而完善測(cè)量?jī)x器儀表的性能。
控制系統(tǒng)是智能化技術(shù)與測(cè)控儀器的典型結(jié)合,從提升工作系統(tǒng)自適應(yīng)度的角度出發(fā),提升控制系統(tǒng)柔度則有助于發(fā)揮控制系統(tǒng)的最佳效能。例如在控制系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中內(nèi)置環(huán)境自適應(yīng)模塊,控制系統(tǒng)通過智能化手段完成適應(yīng)環(huán)境因素,從而進(jìn)一步提升控制系統(tǒng)測(cè)試的精度和準(zhǔn)確度。
智能化技術(shù)的蓬勃發(fā)展有效推動(dòng)測(cè)控技術(shù)儀器的快速革新,并在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、電子測(cè)量等諸多行業(yè)取得豐碩應(yīng)用成果。當(dāng)前智能化技術(shù)與測(cè)控技術(shù)儀器的結(jié)合仍處于快速發(fā)展階段,在未來的生產(chǎn)生活領(lǐng)域擁有更廣闊的前景。