Поколения измерительных информационных систем

Основные понятия об измерительных информационных системах

Измерительные информационные системы

Измерительные информационные системы (ИИС) – совокупность функционально объединенных измерительных, вычислительных и вспомогательных технических средств для получения измерительной информации, преобразования, обработки с целью представления потребителю, в том числе ввода в АСУ ТП, либо для автоматического осуществления логических функций измерения, контроля, диагностики, идентификации.

Назначение ИИС – целенаправленное оптимальное ведение измерительного процесса и обеспечение смежных систем и систем высшего уровня достоверной информацией.

Основные функции ИИС – получение измерительной информации от объекта исследования, обработка, передача, предоставление информации оператору или ЭВМ, запоминание, отображение и формирование управляющих воздействий на процесс измерения.

Назначение измерительной информационной системы, необходимые функциональные возможности, технические характеристики и другие требования определяются объектом исследования, для которого данная система создается.

Разновидности реализации ИИС в зависимости от выполняемых функций:

- измерительная система;

- система автоматического контроля;

- система технической диагностики;

- система распознавания образов (идентификации);

- телеизмерительная система.

В системы автоматического контроля, технической диагностики и распознавания образов измерительная система входит как подсистема.

Первое поколение – формирование концепции ИИС и системная организация совместной автоматической работы средств получения, обработки и передачи количественной информации.

Системы первого поколения – это системы в основном централизованного циклического получения измерительной информации с элементами вычислительной техники на базе дискретной полупроводниковой техники. Этот период (конец 50-х – начало 60-х годов) принято называть периодом детерминизма, так как для анализа в ИИС использовался хорошо разработанный аппарат аналитической математики.

Второе поколение – использование адресного сбора информации и обработка информации с помощью встроенных ЭВМ.

Элементную базу здесь представляют микроэлектронные схемы малой и средней степени интеграции. Этот период (70-е годы) характерен решением целого ряда вопросов теории систем в рамках теории случайных процессов и математической статистики, поэтому его принято называть периодом стохастичности.

Третье поколение – широкое введение в ИИС БИС, микропроцессоров и микропроцессорных наборов, микро-ЭВМ и промышленных функциональных блоков, совместимых между собой по информационным, метрологическим, энергетическим и конструктивным характеристикам, а также создание распределенных ИИС.

Этот период характерен тем, что появились адаптивные ИИС.

Четвертое поколение – появление гибких перестраиваемых программируемых ИИС в связи с развитием системотехники и вычислительной техники.

В элементной базе резко возрастает доля интегральных схем большой и сверхбольшой степени интеграции.

Пятое поколение – это интеллектуальные и виртуальные измерительные информационные системы, построенные на базе ПЭВМ и современного математического и программного обеспечения. Пятое поколение – современный этап развития ИИС.