(天津市藥科中等專業學校,天津 300000)
在無線網絡化測控技術的發展過程中,相應的測控技術也隨之發展,應用模式和基本框架也基本完善。不同于有線的是,無線網絡化的測控儀器具有更多形式、更為復雜的特點。在無線網絡的應用下,不同的技術體系能夠最大限度地結合應用,進而為測控儀器朝著現代化方向發展提供了助力。比如,在無線模式的應用下,網絡測控儀器可以將計算機技術、測量技術、自動化控制技術相互融合,并在融合的過程中突顯不同技術的優點,進而在實現資源合理配置的同時,科學地利用不同技術的優勢,進而為提高資源整合效率和網絡測控質量提供必要的現實條件。在無線模式下,不同的系統服務體系開始轉變,開始從原有的服務于特定區域轉向服務于多個區域。這樣的話,不僅使得測控過程的成本得以控制,還在控制的過程中提高了測控儀器的效率,具有非常高的應用價值。與此同時,在無線網絡化測控儀器的應用下,傳統意義上的測控行業也迎來了新的發展方向,進一步實現了儀器硬件的更新和系統的優化。伴隨著時代的發展和計算機技術的大規模應用,其拉動優勢和實際優勢也越發地明顯,逐漸成了現階段時代發展過程中的關鍵技術之一[1]。
在無線網絡技術的應用過程中,無線網絡資源的有效利用是應用技術的前提,對于虛擬儀器技術來說亦然。具體來講,以虛擬儀器技術實現無線網絡測控儀器關鍵技術的基本方式可以從以下方面進行研究:第一,協調網絡資源配置和采集業務,協調兩者之間的關系。第二,做好數據的處理工作,為后續處理工作服務,使得處理工作能夠與無線網絡化技術相互契合應用。第三,結合數據測控的要點,以數據資源的特征為準,實現虛擬儀器控制測量程序這一步驟,以此來確保虛擬儀器下的控制程序能夠符合資源的需要。這里需要格外注意的是,在網絡數據采集的過程中,軟件資源的特征是需要科學分析整合的。只有這樣,才能確保虛擬儀器能夠與測控工作相協調,共同運行。與此同時,下一步的步驟應結合測量工作的開展情況來確立,對測控儀器的基本特征進行綜合分析,以此來為虛擬儀器應用到數據細節中提供保障。通過這種方式,能夠讓虛擬技術與測控過程相互結合,共同發展的同時為提高虛擬儀器用途,實現嵌入式網絡化測控儀器關鍵技術提供了準備依據。從現階段的軟件開發過程來看,虛擬儀器是為了維系前段編碼程序,遵循的是技術性處理原則,針對的是驅動處理的特點,具體工作是對測控儀器裝置的直觀性因素進行研究[2]。
首先,要根據嵌入式技術的應用需要,結合其基本特征,在分析用戶數據和信息數據資源的情況下,對嵌入式的應用展開研究,進而確保后續的系統工作能夠符合遞進推進的基礎要求。通過這種方式,能夠為后續階段的網絡資源分析處理工作服務,也能確保網絡信息數據能夠有效地應用到嵌入式系統技術之中。
其次,進一步推進技術處理方案,以此保證編程活動能夠在操作程序的加持下,有效地應用在系統處理過程中,讓所有的嵌入式技術能夠符合編程技術的基本標準和理論需求,以此來確保嵌入式系統能夠在處理分析數據的基礎上,對測控信息進行有效的輸入和輸出。通過這種方式,能夠讓嵌入式系統技術在處理和分析數據的過程中,確保測控數據輸入的準確性和時效性。
再次,要簡單化、程序化地發展編程處理技術,優化其處理系統,完善其處理體系。通過這種方式,讓后續的檢驗工作能夠在嵌入式技術的基礎上,為資源的配置和優化工作提供顯示依據,進而為后續的資源控制體系的完善和采集程序的協調工作提供前提。同時,在這一過程中,處理技術應對全體的數據信息進行綜合性操作,并在分析的過程中,控制數據信息的基本情況,以此來達到信息的傳輸完結能夠應用到嵌入式技術的脈沖特征[3]。
最后,相關的操作人員應重視對嵌入式應用特點的分析工作,要根據數據信息的情況確定測控的環節,并將二者進行結合,以此來確保數據資源能夠與標準狀態下的處理工作相互協調,共同實施。通過這種方式,讓嵌入式技術能夠更進一步地契合動態處理的基本模式,為實現嵌入式無線網絡化測控儀器的關鍵技術奠定基礎。
首先,應根據數據發送和傳輸的基本要求,對所要傳輸的數據進行總體式分析,進而確保數據傳輸過程中的數據都能符合資源處理基本機制要求,為數據發送的安全性和時效性服務。其次,對進行完一次分析的數據進行再處理,讓所有的數據流程都能夠根據數據情況發送傳輸命令,進而為確保信息數據資源的處理質量提供條件。
同樣地,在數據接收的過程中,接收工作應根據嵌入式技術的接收系統情況,對其相應的應用程序和網絡程序進行控制工作。同時,在控制的過程中,其篩選的數據信息要與后續的資源處理需求相同。在此基礎上,結合網關地址,優化數據的接收流程,分析相關的接收程序,為應用地址提供意見和參照。通過這種方式,能夠確保計算機的程序控制網絡資源,為網絡資源發送的安全性、質量性以及協作性提供準備。
縱觀這些年的發展,時代滾輪的推進使得科學技術的發展速度一日千里。尤其是近年來,大數據技術和信息化技術的出現更是為其他科學技術的發展提供了更為廣闊的途徑和道路。基于此,智能化和網絡化的測控儀器迎來了發展過程中的黃金階段,步入了發展歷程中的“春天”。在不斷的發展和技術革新下,網絡化測控技術已經成為測控行業的主流,成了測控技術的關鍵。特別是在嵌入式無線網絡化測控儀器應用下,有效地推動了計算機行業和互聯網行業的發展,而互聯網技術的發展又為無線測控儀器的完善提供了先決條件和基礎依據,進而完善了無線測控技術和基本框架。在不斷發展的背景下,嵌入式無線網絡為突破傳統通信的時間限制,打破傳統通信的空間桎梏提供了必要條件,長距離、寬領域、多范圍、大規模的通信手段成為現實,并被廣泛地應用到生活和生產之中。就目前的發展形式而言,嵌入式下的無線網絡測控儀器通常是由藍牙技術、WiFi(行動熱點)技術和RFID(射頻控制環境)技術組成的,這些技術同樣是無線網絡化測控儀器所仰仗和依賴的技術。
從現階段的發展趨勢來看,一些西方發達國家的無線網絡化測控技術發展較為突出。比如美國,美國在嵌入式無線網絡化測控儀器上的投資力度是很大的,所消耗的資金和發展的規模較大,取得的成果和效果也較為突出。與之相對的是我國,縱觀國內的發展和研究現狀,我國對無線網絡化測控儀器的研究工作還有很長的一段路要走,未來還需要繼續建設。我國對網絡化測控儀器設備相關研究工作的開展,仍處在LXI(局域網模塊化測試平臺)-C的基礎性階段,并將長期處于這一階段。這不僅是因為我國缺少最基本的實驗數據,還跟我國的高精端技術缺失,基本理論短缺有著直接關系。由此可見,國內的嵌入式無線網絡化測控儀器的提升空間和發展空間是很大的,發展還需要繼續努力,并且不能間斷。
綜上所述,在測控儀器試劑的應用過程中,是否能夠安全穩定地應用是整個測控系統和測控流程中最為關鍵的。要明確的是,測控儀器的運行情況不單單關乎其自身的情況和發展特點,更是與無線網絡化測控技術的應用情況息息相關,只有將二者進行有效融合,才能提高無線網絡測控系統安全性。