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网络化测控技术与实现


作者:
余成波 谢东坡
定价:
21.70元
ISBN:
978-7-04-027313-7
版面字数:
300.000千字
开本:
16开
全书页数:
208页
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2009-07-10
读者对象:
高等教育
一级分类:
电气/电子信息/自动化类
二级分类:
电气/自动化专业课
三级分类:
传感器与检测技术

本书是编者在多年从事网络化测控教学及科研的基础上编写而成的,内容丰富、全面、新颖、实用,叙述由浅入深,介绍了网络化仪器的原理及基本概念,并结合生产和工程实践讲解其应用,使本书具有一定的实用和参考价值。本书突出应用性和针对性,强化实践能力的培养,将网络化仪器和工程检测方面的知识有机地联系起来,使读者在掌握网络化仪器原理的基础上,进一步应用这方面的知识来解决工程检测中的具体问题。同时,注重反映新器件、新技术的内容,力求使读者了解前沿学科。

全书共7章,其主要内容包括:绪论、网络化仪器通信基础和体系结构、网络化虚拟仪器、网络化嵌入式仪器、网络化仪器的可靠性问题和实时性问题分析、嵌入式网络传感器研究与实现、网络化虚拟仪器的设计与实现举例等。

本书内容全面而实用,适用面广,不仅可以作为电气工程及其自动化、自动化、电子信息、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、机电一体化等专业的本科教材,也可作为广大从事检测技术开发与应用的工程技术人员的自学用书。

  • 第1章 绪论
    • 1.1 现代仪器技术概述
      • 1.1.1 现代仪器的发展历程
      • 1.1.2 现代仪器的发展趋势
    • 1.2 网络化仪器概述
      • 1.2.1 网络化仪器的发展
      • 1.2.2 网络化仪器的概念和特点
      • 1.2.3 常见的网络化仪器及网络测控技术的典型应用
  • 第2章 网络化仪器通信基础和体系结构
    • 2.1 TCP/IP协议
    • 2.2 计算机网络
      • 2.2.1 计算机网络的定义和分类
      • 2.2.2 计算机网络的发展
      • 2.2.3 计算机网络的组成
      • 2.2.4 计算机网络的功能
    • 2.3 网络化仪器的体系结构
      • 2.3.1 网络化仪器基本模式
      • 2.3.2 基于C/S模式的典型网络化仪器结构
      • 2.3.3 基于B/S模式的典型网络化仪器结构
      • 2.3.4 基于C/S、B/S混合模式的典型网络化仪器结构
    • 2.4 LXI总线网络化仪器
      • 2.4.1 LXI标准
      • 2.4.2 LXI网络的技术优势
      • 2.4.3 LXI总线网络化仪器系统设计方案
  • 第3章 网络化虚拟仪器
    • 3.1 网络化虚拟仪器基础
      • 3.1.1 网络化虚拟仪器的概念
      • 3.1.2 网络化虚拟仪器的硬件结构
      • 3.1.3 网络化虚拟仪器的软件结构
    • 3.2 网络化虚拟仪器的开发平台
      • 3.2.1 软件开发技术概述
      • 3.2.2 图形化编程语言LabVIEW简介
    • 3.3 TCP和UDP通信
      • 3.3.1 TCP节点与TCP通信技术及应用
      • 3.3.2 UDP节点与UDP通信应用
    • 3.4 DataSocket技术
      • 3.4.1 DataSocket技术简介
      • 3.4.2 DataSocket节点
      • 3.4.3 DataSocket应用
    • 3.5 基于Web的远程发布
      • 3.5.1 在Web上发布LabVIEW程序
      • 3.5.2 在Web上发布HTML文件
    • 3.6 远程仪器访问技术
    • 3.7 两种组建网络化虚拟仪器系统的模式和应用
      • 3.7.1 C/S模式(客户/服务器模式)
      • 3.7.2 B/S模式
      • 3.7.3 应用实例
    • 3.8 基于LXI总线虚拟仪器的体系结构
      • 3.8.1 LXI总线虚拟仪器的优点
      • 3.8.2 LXI总线仪器模块的构成
      • 3.8.3 LXI总线虚拟仪器的硬件接口方案
      • 3.8.4 LXI的软件接口及同步接口
  • 第4章 网络化嵌入式仪器
    • 4.1 网络化嵌入式仪器概述
      • 4.1.1 网络化嵌入式仪器的提出
      • 4.1.2 网络化嵌入式仪器的功能
    • 4.2 网络化嵌入式仪器的体系结构
      • 4.2.1 网络化嵌入式仪器的结构
      • 4.2.2 网络化嵌入式仪器的控制部分网络化方案
      • 4.2.3 网络化嵌入式仪器的嵌入式操作系统网络化方案
    • 4.3 网络化嵌入式仪器设计
      • 4.3.1 网络化嵌入式仪器的入网方式
      • 4.3.2 网络化嵌入式仪器设计举例
    • 4.4 无线通信技术的网络化嵌入式测控系统
      • 4.4.1 典型的无线通信技术
      • 4.4.2 无线网络视频监控系统
      • 4.4.3 基于GSM的住宅智能报警系统的设计
      • 4.4.4 ZigBee和GPRS技术在水文监测系统中的应用
      • 4.4.5 工业控制网络将向有线和无线相结合方向发展
  • 第5章 网络化仪器的可靠性问题和实时性问题分析
    • 5.1 网络化仪器的抗干扰技术
      • 5.1.1 干扰的来源
      • 5.1.2 几种常见的抗干扰技术
    • 5.2 网络化仪器的安全性问题
      • 5.2.1 网络安全基础
      • 5.2.2 测控网络的安全问题概述
      • 5.2.3 测控系统网络安全的解决方案
      • 5.2.4 C/S结构网络化测控系统的安全性设计
      • 5.2.5 B/S结构网络化测控系统的安全性设计
      • 5.2.6 C/S和B/S结构网络化测控系统的安全性比较
    • 5.3 网络化仪器的实时性问题
      • 5.3.1 实时性问题描述
      • 5.3.2 实时性问题分析
      • 5.3.3 网络化仪器的时间同步
  • 第6章 嵌入式网络传感器研究与实现
    • 6.1 网络传感器的基本概念
      • 6.1.1 网络传感器的概念
      • 6.1.2 网络传感器的类型
      • 6.1.3 基于IEEE1451标准的网络传感器
      • 6.1.4 网络传感器所在网络的体系结构
    • 6.2 嵌入式网络传感器系统的实现
      • 6.2.1 嵌入式网络传感器概述
      • 6.2.2 系统的功能
      • 6.2.3 系统硬件结构
      • 6.2.4 系统硬件部分设计
      • 6.2.5 系统软件的实现
      • 6.2.6 系统的调试与实现
  • 第7章 网络化虚拟仪器的设计与实现举例
    • 7.1 网络化虚拟仪器在远程教学中的应用
      • 7.1.1 系统构架
      • 7.1.2 系统关键技术实现
      • 7.1.3 系统界面图
    • 7.2 基于LabVIEW的室内环境舒适度监测系统设计
      • 7.2.1 系统总体构架
      • 7.2.2 温度、湿度的数值-符号转换
      • 7.2.3 基于温度、湿度的舒适度合成
      • 7.2.4 基于Web的网络发布
    • 7.3 基于Web虚拟仪器的多道实时数据采集实验系统设计
      • 7.3.1 基本思路
      • 7.3.2 系统设计步骤
  • 参考文献

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