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虛擬儀器技術(shù)已成為測(cè)試行業(yè)的主流技術(shù)

時(shí)間:2008-08-27 13:20:00來源:fenghy

導(dǎo)語:?在測(cè)試和測(cè)量領(lǐng)域中,傳統(tǒng)儀器通過使用已有的架構(gòu)來提高測(cè)量的性能并沿著這樣方向不斷革新。
如今在測(cè)試應(yīng)用中使用虛擬儀器技術(shù)已成為主流。 絕大多數(shù)測(cè)試行業(yè)已接受虛擬儀器技術(shù)的概念,或者傾向于采用虛擬儀器技術(shù)。例如,具有代表性的美國軍方雖然不是技術(shù)趨勢(shì)的領(lǐng)導(dǎo)者,但也在廣泛地使用虛擬儀器技術(shù)。作為世界上最大的ATE(自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備)獨(dú)立用戶,美國國防部已在他們所推動(dòng)的綜合性儀器中采用了基于軟件的儀器概念。目前,數(shù)千家大型的公司已經(jīng)開始使用虛擬儀器技術(shù)。僅在生產(chǎn)檢測(cè)中,象Lexmark,Motorola,Delphi,ABB和Phillips這些行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者已在關(guān)鍵性項(xiàng)目、大規(guī)模產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)用中使用虛擬儀器技術(shù)的硬件和軟件。而在工業(yè)領(lǐng)域,虛擬儀器技術(shù)已被用于自動(dòng)化、石油鉆探和提煉、生產(chǎn)中的機(jī)器控制,甚至是核反應(yīng)堆的控制。 1、革新者的難題 在測(cè)試和測(cè)量領(lǐng)域中,傳統(tǒng)儀器通過使用已有的架構(gòu)來提高測(cè)量的性能并沿著這樣方向不斷革新。而在虛擬儀器技術(shù)出現(xiàn)的早期,由于它的測(cè)量性能比較低,對(duì)傳統(tǒng)儀器廠商并沒有帶來多大威脅,所以,他們很大程度上忽視了虛擬儀器技術(shù)的存在。然而到了二十世紀(jì)八十年代的晚期和九十年代的早期,虛擬儀器技術(shù)開始應(yīng)用于需要靈活性的測(cè)量中,而這些應(yīng)用通過傳統(tǒng)的方式是無法實(shí)現(xiàn)的。到了九十年代末和二十一世紀(jì),隨著PC處理器和商業(yè)化半導(dǎo)體的性能和精度的進(jìn)一步提高,虛擬儀器技術(shù)的測(cè)量性能比原來提高了許多?,F(xiàn)在,虛擬儀器技術(shù)已可以和傳統(tǒng)儀器的測(cè)量性能相當(dāng),甚至超過它們,而且還具有更高的數(shù)據(jù)傳輸率、靈活性、可擴(kuò)展性以及更低的系統(tǒng)成本。 測(cè)試測(cè)量行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者安捷倫已開始采用虛擬儀器技術(shù)的概念。例如,安捷倫最近推出的產(chǎn)品包括一套基于以太網(wǎng)的“綜合性儀器”以及能兼容PXI的任意波形發(fā)生器,而PXI是工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的虛擬儀器技術(shù)平臺(tái)。近來安捷倫的John Stratton也表示支持軟件定義的綜合性儀器概念:“和目前標(biāo)準(zhǔn)的采用機(jī)架解決方案相比,另一種方案是使用綜合性儀器。綜合性儀器采用軟件算法和硬件模塊來代替分離的測(cè)試單元?!痹谧罱匍_的投資者大會(huì)上,安捷倫的首席運(yùn)營官Bill Sullivan提出,“轉(zhuǎn)向使用基于軟件配置的模塊化儀器,能讓用戶輕松地進(jìn)行重復(fù)配置和重復(fù)使用,這將是測(cè)試和測(cè)量未來的發(fā)展方向” 2、虛擬儀器技術(shù)成功的關(guān)鍵 虛擬儀器技術(shù)為建立測(cè)試系統(tǒng)提供了新的方式,從而影響了傳統(tǒng)儀器市場(chǎng)。虛擬儀器技術(shù)成功的關(guān)鍵在于利用了快速發(fā)展的PC架構(gòu),提高了工程師的技術(shù)能力,降低了成本,采用了高性能的半導(dǎo)體數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,以及引入了系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件,而系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件能使廣大用戶建立虛擬儀器技術(shù)系統(tǒng)。 2.1 PC性能不斷革新并降低了成本 在過去二十年里,PC的性能已提高了10,000倍,其他任何商業(yè)化技術(shù)都不曾有過這樣高的性能增長。由于虛擬儀器技術(shù)采用PC處理器來進(jìn)行測(cè)量分析,隨著新一代PC處理器的出現(xiàn),使用虛擬儀器技術(shù)就可以實(shí)現(xiàn)新的應(yīng)用。例如,目前的3GHz PC可用來進(jìn)行復(fù)雜的頻域和調(diào)制分析以用于通信測(cè)試應(yīng)用。使用1990年的PC(Intel 386/16),65,000個(gè)點(diǎn)的FFT(用于頻譜分析的基本測(cè)量)需要1100s。而現(xiàn)在使用3.4GHz的P4計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)相同的FFT只需要約0 .8s。與此同時(shí),硬盤、顯示和總線帶寬也有類似的性能提高。新一代的高速PC總線PCI Express能提供的帶寬高達(dá)3.2GBytes/s,從而可以利用PC架構(gòu)來實(shí)現(xiàn)超高帶寬的測(cè)量。某些廠商聲稱高速內(nèi)部總線將會(huì)讓位給如以太網(wǎng)和USB這樣的外部總線。毋庸置疑,這些外部總線適合某些特定的應(yīng)用需求(如以太網(wǎng)適用于分布系統(tǒng),而USB易于進(jìn)行桌面連接),但是,同樣也有高速的數(shù)據(jù)傳輸速率需求。例如,一個(gè)100MS/s的14位IF數(shù)字化儀能生成200MB/s的數(shù)據(jù),這將高于千兆以太網(wǎng)的80MB/s帶寬?;谶@樣的原因,您不會(huì)在市場(chǎng)上看到有任何以太網(wǎng)的視頻卡;甚至是千兆的網(wǎng)絡(luò)也比PCI Express慢30倍。實(shí)際上,千兆以太網(wǎng)接口和其他外設(shè)是通過PCI Express和CPU相連的。虛擬儀器技術(shù)的基于軟件的方式可以在應(yīng)用軟件中對(duì)總線進(jìn)行抽象,從而利用所有這些總線——PCI,PCI Express,USB和以太網(wǎng)。許多傳統(tǒng)儀器廠商采用在儀器中嵌入PC的方式來解決這一問題。這些儀器通常有一個(gè)嵌入式儀器處理器和一個(gè)通過內(nèi)部總線和儀器盒相連的標(biāo)準(zhǔn)PC主板。然而,這種方式損失了PC技術(shù)的兩個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)——一是像Dell這種桌面PC廠商的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),二是能輕松地升級(jí)PC從而對(duì)測(cè)量性能進(jìn)行大幅度的提高。此外,如圖1,這些設(shè)備的功能是由廠商定義的,用戶無法利用設(shè)備中的固件來自定義測(cè)量的功能。
圖1 虛擬儀器技術(shù)合廠商定義的傳統(tǒng)儀器比較
2.2 使工程師和科研人員獲得更多的技術(shù)才能 技術(shù)才能已成為個(gè)人立足于社會(huì)的基本能力。一般而言,我們的專業(yè)技術(shù)和計(jì)算機(jī)知識(shí)最初是在學(xué)校里得到的。最近,在Vanderbilt大學(xué)的Lason L.Watai進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查中,學(xué)生們都同意這樣的論斷,“和傳統(tǒng)的桌面儀器相比,基于計(jì)算機(jī)的儀器更友好和更易于使用?!?抽樣人數(shù)N=77個(gè)學(xué)生(評(píng)分等級(jí):1=極度不同意;2=不同意;3=部分同意;4=同意;5=極度同意),學(xué)生的平均答案為4.05??傮w而言,采用基于計(jì)算機(jī)的虛擬儀器技術(shù)能得到更多的技術(shù)知識(shí)和編程技巧。 2.3 不斷提高的商業(yè)化A/D和D/A轉(zhuǎn)換器 虛擬儀器技術(shù)發(fā)展的另一個(gè)動(dòng)力是出現(xiàn)了高性能、低成本的A/D和D/A轉(zhuǎn)換器。移動(dòng)電話和數(shù)字音頻等應(yīng)用不斷地推動(dòng)這些技術(shù)的發(fā)展。虛擬儀器技術(shù)硬件可以利用大量生產(chǎn)的芯片作為測(cè)量的前端組件。這些商業(yè)化技術(shù)按照摩爾定律發(fā)展——每18個(gè)月性能提高兩倍——而專用的轉(zhuǎn)換器技術(shù)而發(fā)展得非常慢。商業(yè)化半導(dǎo)體技術(shù)保證了虛擬儀器技術(shù)數(shù)字化能力的快速提高。 2.4 圖形化的系統(tǒng) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件也推動(dòng)了虛擬儀器技術(shù)的發(fā)展。在傳統(tǒng)的構(gòu)架中,需要專家來開發(fā)封閉的儀器功能和算法;而對(duì)于虛擬儀器技術(shù),算法對(duì)于用戶是公開的,用戶可以自己定義他們的儀器。LabVIEW就是這樣的軟件。LabVIEW采用圖形化的數(shù)據(jù)流語言,它能為工程師和科研人員提供非常熟悉的界面——程序框圖。LabVIEW的工作就像用電子數(shù)據(jù)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析一樣——它能讓每個(gè)計(jì)算機(jī)用戶建立強(qiáng)大的財(cái)務(wù)模型。LabVIEW提供的環(huán)境可以讓所有工程師和科研人員成為測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)專家。 3、用虛擬儀器技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)的前景 虛擬儀器技術(shù)不斷地?cái)U(kuò)展其功能及應(yīng)用范圍?,F(xiàn)在LabVIEW不僅能在PC上開發(fā)測(cè)試程序,而且可以在嵌入式處理器和FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)上設(shè)計(jì)硬件。這一技術(shù)也將最終提供這樣的一個(gè)獨(dú)立環(huán)境,使用戶可以從設(shè)計(jì)測(cè)試系統(tǒng)到定義硬件的功能,如圖2所示。測(cè)試工程師將能使用合適的功能來進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)的設(shè)計(jì)。當(dāng)他們需要定義專門的測(cè)量功能時(shí),可以用同樣的軟件工具來“細(xì)化”到合適的級(jí)別以定義測(cè)量的功能。例如,可以開發(fā)LabVIEW程序來使用模塊化儀器進(jìn)行某些測(cè)量,如DC電壓和上升時(shí)間。當(dāng)需要開發(fā)專門的測(cè)量時(shí),他們也可以使用LabVIEW對(duì)原始的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而開發(fā)出專門的測(cè)量,比如峰值檢測(cè)。如果在某些情況下他們需要使用一些新的硬件功能來實(shí)現(xiàn)測(cè)量,如定制的觸發(fā),那么可以用LabVIEW定義一個(gè)觸發(fā)和濾波方案,并嵌入到儀器卡上的FPGA中。
圖2 通過簡單的系統(tǒng)設(shè)計(jì)工具將測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)擴(kuò)展到硬件
虛擬儀器技術(shù)的功能和性能已被不斷地提高,如今在許多應(yīng)用中它已成為傳統(tǒng)儀器的主要替代方式。隨著PC、半導(dǎo)體和軟件功能的進(jìn)一步更新,未來虛擬儀器技術(shù)的發(fā)展將為測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供一個(gè)極佳的模式,并且使工程師們?cè)跍y(cè)量和控制方面得到無以倫比的強(qiáng)大功能和靈活性。

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