ICF物理实验分布式测量软件系统
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 引言 | 第12-26页 |
·惯性约束聚变的意义 | 第12页 |
·惯性约束聚变的基本概念 | 第12-14页 |
·惯性约束核聚变实验诊断 | 第14-17页 |
·ICF实验诊断对象、目的和特点 | 第14-15页 |
·ICF实验诊断装置布局 | 第15-16页 |
·ICF实验测量和诊断系统包含的内容 | 第16-17页 |
·ICF物理实验中的测量与诊断系统 | 第17-24页 |
·测量与诊断系统的意义及其基本内容 | 第17-19页 |
·国内外研究现状 | 第19-24页 |
·ICF本论文的目的和章节安排 | 第24-26页 |
第二章 分布式测量软件系统架构设计 | 第26-49页 |
·ICF实验测量软件系统现状 | 第26-33页 |
·时间分辨波形类的测量 | 第27-29页 |
·标量类信号的测量 | 第29-32页 |
·图像类信号的测量 | 第32页 |
·高压电源信号的管理 | 第32-33页 |
·神光 III原型系统测量软件需求 | 第33-37页 |
·先进性 | 第34-35页 |
·通用性 | 第35-36页 |
·开放性 | 第36页 |
·分布性 | 第36-37页 |
·分布式系统概述 | 第37-39页 |
·分布式测量软件系统设计 | 第39-43页 |
·表示层 | 第40-41页 |
·仪器业务层 | 第41-42页 |
·数据业务层 | 第42-43页 |
·开发平台及运行环境的选择 | 第43-49页 |
·LabVIEW | 第43-44页 |
·LabWindows/CVI | 第44页 |
·Microsoft Visual Studio | 第44-45页 |
·.NET Framework | 第45-49页 |
第三章 基于仪器驱动器的虚拟仪器系统 | 第49-101页 |
·自动测试系统概述 | 第49-55页 |
·自动测试系统概念 | 第49-50页 |
·自动测试系统的发展趋势 | 第50-52页 |
·自动测试系统的关键技术 | 第52-55页 |
·仪器总线技术 | 第55-67页 |
·仪器总线概念 | 第55-56页 |
·仪器总线介绍 | 第56-61页 |
·分布式测量系统中的仪器总线应用 | 第61-67页 |
·虚拟仪器系统 | 第67-74页 |
·虚拟仪器系统概述 | 第67-69页 |
·虚拟仪器系统的组成方式和发展趋势 | 第69-72页 |
·虚拟仪器技术中的软件结构 | 第72-74页 |
·仪器驱动器规范 | 第74-86页 |
·SCPI标准 | 第75-77页 |
·VISA标准 | 第77-79页 |
·IVI标准 | 第79-86页 |
·基于VXI总线的超热电子数据采集系统 | 第86-93页 |
·自定义 PXI模块的仪器驱动及其虚拟仪器系统 | 第93-101页 |
第四章 测量软件系统的组件化设计 | 第101-121页 |
·组件化程序设计技术 | 第101-102页 |
·基于组件技术的通用示波器应用系统 | 第102-119页 |
·仪器控制模块 | 第104-112页 |
·人机交互模块 | 第112-114页 |
·数据处理模块 | 第114-115页 |
·组件通信模块 | 第115-119页 |
·组件模块的动态加载 | 第119-121页 |
第五章 自动化测试标记语言 | 第121-142页 |
·分布式测量系统中的数据交换 | 第121-122页 |
·XML技术概述 | 第122-130页 |
·XML标准 | 第122-124页 |
·文件描述类型 DTD | 第124-127页 |
·XML Schema | 第127-130页 |
·自动化测试标记语言 ATML | 第130-133页 |
·ATML在测量系统中的应用 | 第133-137页 |
·分布式测量系统中的ATML | 第133-135页 |
·ATML文档的操作 | 第135-137页 |
5 5 Web Service技术概述 | 第137-142页 |
·Web Service概念 | 第137-138页 |
·技术实现 | 第138-142页 |
第六章 总结与展望 | 第142-146页 |
·工作总结 | 第142-144页 |
·改进考虑和展望 | 第144-146页 |
参考文献 | 第146-152页 |
致谢 | 第152-154页 |
发表的学术论文 | 第154-155页 |
附录 | 第155-156页 |