在过去的十年中,我们的社会越来越依赖于最新的电子和通信技术,从移动设备到智能车辆再到家庭自动化。通过嵌入这些项目或“事物”,可以在电子产品,软件和传感器中,并通过连接技术将它们连接起来,就形成了物联网(IoT)。
物联网的概念是由技术先驱凯文·阿什顿(Kevin Ashton)于1999年提出的。它指的是人,机器和基础设施之间的连接技术的发展,它将增强智能,业务洞察力,效率和创新。
图1-智能系统和物联网的三个基本支柱:智能边缘系统,多个系统中的单个系统以及端到端分析。设备将变得越来越智能,并由软件定义。
物联网具有巨大的潜力,并将对我们的生活产生深远的影响。 National Instruments客户在开发,部署和优化物联网的核心组件(例如消费/工业产品和系统)以及连接这些产品和系统的有线和无线基础结构中扮演着关键角色。
美国国家仪器(National Instruments)与赛灵思(Xilinx)进行了十多年的技术合作,推出了许多强大的工具来帮助工程师和研究人员进行创新并重塑世界。从NI FlexRIO模块到CompactRIO控制器,再到NI系统模块(SoM)和myRIO设备,National Instruments已在其最先进的产品中采用了最新一代的Xilinx设备。
National Instruments为帮助创新者使用集成的软件和硬件平台来设计,构建和测试这些智能设备而感到自豪。物联网面临的挑战:根据Gartner提供的数据,据估计,到2015年将有49亿台互联设备投入使用,到2020年,这一数字将增加到250亿。
智能工厂中的机械设备,汽车中的高级驾驶员辅助系统(ADAS),智能城市中的电网以及有助于延长寿命的保健可穿戴设备。工业物联网的特征可以描述为大量相互连接的工业系统,它们相互通信,协调数据分析和行为以提高工业绩效并使整个社会受益。
图2-NI LabVIEW的可重配置I / O(RIO)架构基于四个主要组件:处理器,可重配置的FPGA,模块化I / O硬件和图形设计软件。通过传感器和执行器解决复杂控制问题并实现数字世界与物理世界对接的工业系统就是所谓的网络物理系统。
这些系统结合使用Big Analog Data解决方案,并使用数据和分析来掌握更深入的信息。想象一下,工业系统可以调整自己的环境,甚至自己的健康。
直到出现故障,机器设备才会使用,而是安排自己的维护工作,甚至动态调整自己的控制算法以补偿磨损的零件,然后将数据通知其他机器设备以及使用这些机器和设备的操作员。设备。
在此基础上,图1所示的物联网字段可以进一步细分为三个部分:智能边缘(传感器/执行器),系统系统(SoS),并且在满足延迟,同步和可靠性的要求方面,它还支持所有连接和数据分析的端到端分析功能。通常,这些智能产品是由不同的制造商生产的,因此所使用的嵌入式处理器,协议和软件是不同的。
在整个设计周期直至最终部署过程中的产品集成是一项关键挑战。要实现完全联网的世界,需要基于平台的方法。
基于平台的设计基于平台的设计概念源自正式的建模技术,明确定义的抽象级别和关注点分离,以实现有效的设计过程。所有这些因素对于物联网系统的设计和构建至关重要。
它旨在为工程师提供适当级别的抽象,以及与使用不同软件语言(或框架)和不同硬件协议的其他组件和子系统的连接。在过去的四十年中,National Instruments提供了许多强大而灵活的技术解决方案,以帮助工程师和科研人员提高生产率,创新和开发能力。
National Instruments已投入大量资金开发集成的软件和硬件平台,以帮助医疗车领域的客户。
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