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CGSE-ES中现场总线融合的实现

发布时间:2022-01-12 10:33
  阿尔法磁谱仪(AMS)空间探测器试验是丁肇中教授领导的以探索空间宇宙射线、反物质和暗物质为主要目的的大型国际合作科学试验项目,是人类送入宇宙空间的第一个大型磁谱仪,是国际空间站上唯一的大型科学实验。AMS-02中最关键的部件是超导磁体。由上海交通大学参与合作设计并独立制造的低温地面支持设备(CGSE)系统是在发射前对超导磁体完成冷却、测试和超流氦加注的重要系统。本项目的实施直接为AMS这一富于原创性的重大前沿基础研究计划做出贡献。从设计制造的角度来看,CGSE系统可以分为两部分:CGSE机械部分(CGSE-MS)和CGSE电子部分(CGSE-ES)。CGSE电子部分是CGSE中完成测量、控制、通信以及监控任务的重要子系统,它又可分成两个部分:控制器系统(CGSE-ES-CON-S)和通信系统(CGSE-ES-COM),前者主要用于完成对CGSE机械部分的控制,后者主要用于提供CGSE系统与AMS-02其它子系统间的通信。而通信系统至少又分成两个部分:CAN总线通信接口系统(CGSE-ES-COM-IF-CAN)和ETHERNET通信接口系统(CGSE-ES-COM-IF-ETHER),... 

【文章来源】:上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:76 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 AMS-02 空间探测器试验
    1.2 CGSE 地面支持系统
    1.3 CGSE-ES 测控系统
第2章 CGSE-ES 系统中存在的融合问题
    2.1 CGSE-ES 系统结构
    2.2 现场总线系统融合技术简介
第3章 CGSE-ES 系统内部信息融合的实现
    3.1 CGSE-ES 中信息融合的需求分析
    3.2 TCP-WL 实现WINDOWS 与LINUX 的通信
    3.3 OPC 技术规范
    3.4 基于OPC 技术的信息融合的实现
第4章 CGSE-ES 中两种现场总线融合的实现
    4.1 CAN 总线技术
    4.2 AMS-02 中的CAN 总线标准
    4.3 CGSE-ES 系统CAN-ETHERNET 网关功能与要求
    4.4 CAN-ETHERNET 网关设计原理
    4.5 CAN_MASTER 的功能及界面设计
    4.6 CAN_MASTER 中的SOCKET 编程
    4.7 CAN_MASTER 的测试与使用
    4.8 LINUX 下EPP-CAN BOX 的调用
第5章 结论
参考文献
攻读硕士学位期间的研究成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]基于TCP/IP协议通信软件的分析与实现[J]. 欧阳峥峥,林茂.  武汉工业学院学报. 2005(02)
[2]基于EPP-CAN的智能集成系统设计[J]. 陈曙鹏,程善美,王琰.  系统工程. 2005(01)
[3]CAN总线到Ethernet网的网关研究实现[J]. 黄天戍,罗璠,肖文华.  工业仪表与自动化装置. 2004(05)
[4]在EPP模式下利用并口实现上位机与CAN总线的数据通信[J]. 黄勇,周有庆,彭红海,邵霞.  中国仪器仪表. 2003(04)
[5]TCP/IP协议下网络编程技术及其实现[J]. 周炎涛,李立明.  航空计算技术. 2002(03)
[6]基于Socket的TCP/IP网络通讯模式研究[J]. 何进,谢松巍.  计算机应用研究. 2001(08)

硕士论文
[1]基于中间件技术的多管理信息系统融合的研究[D]. 李景松.武汉理工大学 2006
[2]数字监控系统中总线融合技术的研究与实现[D]. 李金凤.西北工业大学 2006
[3]应用OPC技术的SCADA系统的研究与开发[D]. 郭强.北京化工大学 2005



本文编号:3584620

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