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      數(shù)字化時(shí)代計(jì)算機(jī)通信技術(shù)的應(yīng)用研究

      2022-06-02 11:23:44陸沁昆
      中國(guó)新通信 2022年6期
      關(guān)鍵詞:計(jì)算機(jī)通信硬件數(shù)字化時(shí)代

      【摘要】 為數(shù)字化時(shí)代計(jì)算機(jī)通信技術(shù)更加廣泛地運(yùn)用,本文以遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)通信技術(shù)應(yīng)用為例對(duì)計(jì)算機(jī)通信技術(shù)進(jìn)行研究,提出計(jì)算機(jī)通信技術(shù)硬件及軟件設(shè)計(jì),以期為相關(guān)人員提供參考。

      關(guān)鍵詞】 數(shù)字化時(shí)代 計(jì)算機(jī)通信 硬件 軟件設(shè)計(jì)

      計(jì)算機(jī)通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)主要特征具有實(shí)時(shí)性、動(dòng)態(tài)性與瞬變性等三大共同特點(diǎn),隨著當(dāng)今各類寬帶網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用技術(shù)規(guī)模應(yīng)用領(lǐng)域的范圍不斷在擴(kuò)大.各類新型計(jì)算機(jī)通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用所必須需要所跨越到的寬帶網(wǎng)絡(luò)地域及其覆蓋地域范圍都越來越廣大,結(jié)構(gòu)上也都越來越豐富復(fù)雜,這一切就也必然地要求了我們應(yīng)不斷大膽的努力探索并發(fā)展適應(yīng)更多時(shí)代技術(shù)發(fā)展更新變化的新網(wǎng)絡(luò)技術(shù),保證通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全可靠、高效、穩(wěn)定的正常運(yùn)行。

      一、 相關(guān)概述

      (一) 數(shù)字化概述

      1999年,美國(guó)麻省理工學(xué)院在建立計(jì)算機(jī)通信技術(shù)中,首次在通信中提出無(wú)線電和數(shù)字化系統(tǒng),然后在這一系統(tǒng)的基礎(chǔ)上將各個(gè)物品通過一系列的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端進(jìn)行連接,所有物品在經(jīng)過計(jì)算機(jī)通信技術(shù)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)后,使用者可以在計(jì)算機(jī)中對(duì)物品的使用信息進(jìn)行收集和修改,這可能是最初的移動(dòng)計(jì)算機(jī)通信技術(shù)概念的首次提出。

      (二) 計(jì)算機(jī)通信技術(shù)與精度測(cè)量

      計(jì)算機(jī)通信技術(shù)精度提高是實(shí)現(xiàn)工業(yè)遠(yuǎn)程自動(dòng)監(jiān)控的重要一個(gè)技術(shù)參數(shù)。現(xiàn)如今的高精度重復(fù)坐標(biāo)測(cè)量設(shè)備主要都以采用高精度激光定位跟蹤儀進(jìn)行測(cè)量工作為主,激光定位跟蹤儀用于重復(fù)坐標(biāo)測(cè)量時(shí)定位測(cè)量精度一般較高,且激光重復(fù)坐標(biāo)測(cè)量時(shí)定位跟蹤功能選擇較多。為了得到最后的測(cè)量以及數(shù)據(jù)分析結(jié)果,還必須有專門的測(cè)試作業(yè)人員在測(cè)試工作完成的基礎(chǔ)之上及時(shí)做好對(duì)各項(xiàng)測(cè)量數(shù)據(jù)的后期處理,以此保證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性與可信服性,從現(xiàn)階段實(shí)際情況來看,僅可以對(duì)單一測(cè)量物品進(jìn)行測(cè)試。激光運(yùn)動(dòng)跟蹤儀由于設(shè)備制作成本相對(duì)較高,且往往不利于廣泛應(yīng)用于多通道工位測(cè)量物品的同時(shí)進(jìn)行測(cè)量。

      二、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)通信技術(shù)應(yīng)用

      (一)系統(tǒng)架構(gòu)

      工業(yè)應(yīng)用定位重復(fù)自動(dòng)定位精度系統(tǒng)測(cè)試控制系統(tǒng)有多個(gè)終端模塊構(gòu)成,其中重要模塊包括以下3種:自動(dòng)檢測(cè)控制模塊、數(shù)據(jù)采集與處理模塊、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理模塊。其中,檢測(cè)控制模塊主要在無(wú)線通信設(shè)備的運(yùn)行支持下向監(jiān)控終端發(fā)送需要測(cè)量的各項(xiàng)相關(guān)數(shù)據(jù),以此得到初步的數(shù)據(jù)報(bào)表,將基于所測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)精度曲線顯示出來,獲取初步測(cè)量數(shù)據(jù)值,在此基礎(chǔ)之上完成整個(gè)測(cè)量監(jiān)控工作任務(wù)。

      (二)工作原理

      如下如圖3所示的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試控制系統(tǒng),其中1為現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制裝置、2為現(xiàn)場(chǎng)控制機(jī)器、3為現(xiàn)場(chǎng)控制處理單元、4為小型自動(dòng)控制器、5為無(wú)線通信設(shè)備、6為現(xiàn)場(chǎng)圖像顯示裝置、7為現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)終端。在對(duì)所測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理之時(shí),所用處理方式主要是基于傳統(tǒng)的自動(dòng)測(cè)量處理方式,可大致對(duì)其作如下概括:在具體的運(yùn)行空間命令下,示教器在指定位置對(duì)機(jī)器進(jìn)行連接,同時(shí),示教機(jī)器對(duì)指定位置進(jìn)行反復(fù)多次操作,執(zhí)行對(duì)各次指定位置以及數(shù)值的測(cè)量任務(wù),并將與位置相關(guān)的各項(xiàng)信息記錄下來,完成對(duì)數(shù)據(jù)的處理。最后,在無(wú)線終端設(shè)備具有的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸功能的支持下,將事先采集好的各項(xiàng)相關(guān)測(cè)量數(shù)據(jù)向有線終端服務(wù)器傳輸,終端服務(wù)器與顯示器和屏幕建立連接,接收到的采集數(shù)據(jù)可以通過顯示器與屏幕顯示出來,由需要的人員對(duì)實(shí)時(shí)測(cè)量圖像進(jìn)行觀看,達(dá)到對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)測(cè)量過程的實(shí)時(shí)與高效監(jiān)控目的。

      (三)系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

      本款產(chǎn)品系統(tǒng)內(nèi)主要所采用到的控制器件均是采用基于B&R標(biāo)準(zhǔn)的X1X20系列的緊湊型小型化微控制器。本套視頻系統(tǒng)所需要的采集視頻數(shù)據(jù)時(shí)所能用到的總線通信總線接口方式即為S/RS232串行總線通信。RS232 通信其接口定義為圖4。

      相較于傳統(tǒng)感應(yīng)器通過對(duì)數(shù)據(jù)的探測(cè)完成對(duì)它們的傳輸任務(wù)這一通信方式而言,RS232口串行總線通信方式存在著一定的不同。實(shí)際上,傳統(tǒng)傳感器系統(tǒng)所具備的對(duì)數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行采集的能力大多也是基于0V或小于40 V信號(hào)電平的模擬電路輸出,在傳感器對(duì)電信號(hào)模擬或信號(hào)輸入處理的過程中,存在計(jì)算錯(cuò)誤和采集效率等問題,數(shù)據(jù)精度較低。該通信系統(tǒng)傳感器接線圖如圖5所示。

      傳輸過程中的通信數(shù)據(jù)有其固定的參數(shù):速度為115200BIT/S,最大傳輸通道的長(zhǎng)度不會(huì)超過8BIT,沒有奇偶度校準(zhǔn)試驗(yàn)位存在,停止數(shù)據(jù)有固定的長(zhǎng)度,為1BIT。在任何一個(gè)數(shù)據(jù)采集應(yīng)用程序中,均為其進(jìn)行一個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)送指令的添加,通過對(duì)某一對(duì)應(yīng)字符串的讀取,完成對(duì)數(shù)據(jù)的發(fā)送,并通過相應(yīng)的轉(zhuǎn)換處理用最終的發(fā)送數(shù)據(jù)將其表示出來。

      (四)系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

      1.數(shù)據(jù)采集

      控制器內(nèi)的數(shù)據(jù)采集處理程序在一般情況下都會(huì)以狀態(tài)機(jī)的形式而出現(xiàn),圖6所示為數(shù)據(jù)采集通信過程示意圖。根據(jù)該圖,控制器會(huì)在最初將串口通信指令下達(dá)給傳感器或者是相關(guān)控制部件,接收讀到串口的數(shù)據(jù)處理過程與數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)的數(shù)據(jù)傳輸過程相似。

      在控制器與數(shù)據(jù)處理終端之間,所有數(shù)據(jù)的傳輸采用的都是無(wú)線通信方式,提高了其數(shù)據(jù)傳輸?shù)男?,?jiǎn)化了布線方式所要帶來的布線復(fù)雜度,增強(qiáng)了系統(tǒng)操作的便捷度。

      2. 界面設(shè)計(jì)

      在數(shù)據(jù)終端,針對(duì)某一具體機(jī)型,執(zhí)行測(cè)量任務(wù),測(cè)量次數(shù)一共為30次,得到如表1所示計(jì)算結(jié)果。

      進(jìn)一步圍繞此系統(tǒng)所測(cè)數(shù)據(jù)以及基于激光跟蹤儀的數(shù)據(jù),對(duì)它們的具體測(cè)試結(jié)果作相應(yīng)比較,得到如表2所示比較分析結(jié)果。

      對(duì)比結(jié)果顯示,兩者平均測(cè)量值為 14UM 。由于激光跟蹤器的精確度可達(dá)0. 1UM ,證明測(cè)量結(jié)果有著較高的準(zhǔn)確性,對(duì)應(yīng)的,本系統(tǒng)能夠進(jìn)行2UM的測(cè)量。由于需要對(duì)實(shí)際機(jī)器重復(fù)精度進(jìn)行控制,大約在101mm的水平,這又進(jìn)一步意味著此系統(tǒng)能夠符合大多數(shù)機(jī)器的測(cè)試需要。

      三、系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)

      (一)SCADA運(yùn)用

      SCADA 是一種結(jié)構(gòu)在 PC 之上的自動(dòng)生產(chǎn)控制系統(tǒng)。有一點(diǎn)需要承認(rèn),即應(yīng)用領(lǐng)域不同,需要的功能同樣會(huì)有差異表現(xiàn)出來,不過可對(duì)其基本特征作如下概括:具有圖形界面;可以對(duì)系統(tǒng)狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)模擬;能夠?qū)?shí)時(shí)與歷史趨勢(shì)線顯示出來;警報(bào)系統(tǒng);數(shù)據(jù)獲取和記錄;報(bào)表的輸出等。

      (二)OPC標(biāo)準(zhǔn)

      OPC簡(jiǎn)化了設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序的開發(fā),對(duì)于不同的總線系統(tǒng)而言,相互之間可能存在不兼容的問題,這會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)的交換形成制約,作為一種通用的標(biāo)準(zhǔn)接口,OPC能夠很好地實(shí)現(xiàn)對(duì)此類問題的解決,為數(shù)據(jù)的多樣性提供很好的保證,在管理模式的切換上,基于OPC標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)靈活性更高。

      (三)軟件配置

      最初,需要執(zhí)行對(duì)OPC服務(wù)器端的信息配置任務(wù):

      [ConfigigPath]

      Path=

      [ConfigFiles]

      Files=1

      CFgFile0=KingView.OPC.Server_Monitor.opcs

      [Logging]

      LogFile=KingView.OPC.Server.log

      LogMode=Mains

      MaxFileSize=100

      TimeStamp=Time+Date

      LineLength=512

      其次,我們應(yīng)對(duì)所監(jiān)控的設(shè)備做變量映射,其代碼文本如下所示:

      <OpcIterns>

      <Group Name=“OPC”>

      <OPC Name=“OPC.lamp” Type=“UI1” Is Vector=“False” ElementCount=“1” ElementAddress=“false” AccessRights=“read/write” WriteResponse=“false”IsManual=“false”ManualValue=“”IsProtected=“false”/>

      四、結(jié)束語(yǔ)

      在數(shù)字化時(shí)代的影響下,傳統(tǒng)制造業(yè)模式已經(jīng)愈發(fā)無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展要求的滿足,在此背景下,工程測(cè)量機(jī)器得以產(chǎn)生并得到了廣泛的應(yīng)用,其在機(jī)器監(jiān)控以及數(shù)據(jù)挖掘等領(lǐng)域發(fā)揮著不容忽視的重要作用。本文結(jié)合國(guó)內(nèi)外通信技術(shù)以及無(wú)線監(jiān)控技術(shù)等的發(fā)展實(shí)際情況,同時(shí),把握現(xiàn)代化工業(yè)機(jī)器的發(fā)展走向,對(duì)計(jì)算機(jī)通信技術(shù)的設(shè)計(jì)進(jìn)行了深入研究,為計(jì)算機(jī)通信技術(shù)的應(yīng)用提供了參考。

      作者單位:陸沁昆? ? 中國(guó)民用航空西北地區(qū)空中交通管理局甘肅分局

      參? 考? 文? 獻(xiàn)

      [1] 胡俊杰, 張曉峰, 劉鎮(zhèn). 通信領(lǐng)域中數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的應(yīng)用研究[J]. 通訊世界, 2020, 27(5):2.

      [2] 張明. 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下計(jì)算機(jī)通信技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用探析[J]. 數(shù)字化用戶, 2019.

      [3] 蔡宏坤. 淺談信息時(shí)代計(jì)算機(jī)通信技術(shù)的應(yīng)用[J]. 數(shù)字化用戶, 2019, 025(006):172.

      [4] 張遠(yuǎn). 信息時(shí)代計(jì)算機(jī)通信技術(shù)的應(yīng)用及安全防護(hù)策略[J]. 信息記錄材料, 2019, 20(8):2.

      [5] 邢之浩. 計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的應(yīng)用思考研究[J]. 數(shù)字化用戶, 2019(19).

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