首页> 外文期刊>Elektronika >Human Machine Interface for Data Acquisition Systems Applied in High Energy Physics
【24h】

Human Machine Interface for Data Acquisition Systems Applied in High Energy Physics

机译:用于高能物理的数据采集系统的人机界面

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Obecnie systemy wykorzystywane w eksperymentach fizyki wielkich energii składają się ze znacznej liczby podsystemów i komponentów. Pojedynczy podsystem może obsługiwać nawet kilkadziesiąt tysięcy kanałów cyfrowych i analogowych oraz sensorów, w wyniku czego ilość danych zbieranych przez system jest liczona w gigabaj-tach na sekundę. Skomplikowane systemy mogą generować różne alarmy i dostarczać inne informacje diagnostyczne. W związku z tym, sterowanie i monitorowanie systemów wymaga wielu zmiennych. Umożliwienie dostępu do wszystkich alarmów i informacji diagnostycznych w systemach składających się z tysięcy kanałów stanowi poważne wyzwanie. Z tego względu niezbędne jest opracowanie metodologii projektowania paneli operatorskich HMI (Human Machine Interface) zbudowanych w prosty sposób, jednak pozwalających na obsługę stosunkowo złożonych systemów.rnArtykuł przedstawia system HMI dedykowany do zbierania i wizualizacji danych z systemów fizyki wielkich energii. Celem niniejszego artykułu jest ocena HMI dedykowanego dla skomplikowanych systemów. Opisywany prototypowy panel HMI wykorzystuje system monitorowania strumienia neutronów NFM (Neutron Flux Monitor), bazujący na standardzie PXIe, opracowany w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. System NFM będzie dostarczał najważniejsze informacje dla użytkowania plazmy w ośrodku ITER. HMI składa się z graficznego interfejsu użytkownika GUI (Graphical User Interface) oraz Systemu Zarządzania Alarmami, zbudowanego w oparciu o platformę EPICS (Expe-rimental Physics and Industrial Control System). Interfejs HMI korzysta z narzędzi dostarczanych przez CSS (Control System Studio) oraz języka JavaScript, reguł i akcji, aby na bieżąco prezentować dane operatorom. W kwestii obsługi alarmów, zaproponowano schemat prezentacji właściwych informacji i metod obsługi, pozwalający w wydajny sposób zarządzać alarmami.%Nowadays high energy physics scientists build and design systems that are complex in terms of the huge amount of subsystems and individual components. A single subsystem may consist of a few tens of thousands digital and analogue channels and sensors. As a result, the data rates captured in modern systems may result in gigabytes per second. Complex systems could generate various alarms and provide other diagnostic information. Consequently, a huge number of variables are needed to control and monitor the system. It could be a real challenge to provide access to all alarms and diagnostic information in systems composed of thousands of channels. In this sense, it is necessary to develop a methodology of designing Human Machine Interfaces (HMI) that will be simple to use and allow describing of relatively complex systems. This paper describes an HMI scheme able to obtain and present data from High Energy Physics systems. The purpose of this paper is to evaluate HMI panels dedicated for complex systems. The prototype HMI uses the demonstration PXIe-based Neutron Flux Monitor (NFM) developed by the Department of Microelectronics and Computer Science. This NFM is going to provide essential information for plasma operation in the ITER plant. The HMI involves a Graphical User Interface and an Alarm Management Scheme, all based on the Experimental Physics and Industrial Control System (EPICS) framework. The Graphical User Interface (GUI) includes the use of several tools provided by the Control System Studio as well as JavaScript, rules and actions to dynamically present data to the operators. In regards to alarm management, a scheme is proposed to efficiently handle alarms by presenting the relevant information and controls to quickly react to alarms.
机译:当前,高能物理实验中使用的系统由大量子系统和组件组成。一个子系统最多可以支持数以万计的数字和模拟通道以及传感器,因此,系统每秒收集的数据量以千兆字节为单位。复杂的系统可以生成各种警报并提供其他诊断信息。因此,控制和监视系统需要许多变量。在包含数千个通道的系统中允许访问所有警报和诊断信息是一个严峻的挑战。因此,有必要开发一种方法来设计以简单方式构建的HMI(人机界面)操作员面板,但允许相对复杂的系统运行。本文提出了一种HMI系统,专门用于收集和可视化高能物理系统中的数据。本文的目的是评估专用于复杂系统的HMI。所描述的原型人机界面面板使用基于微电子和信息技术部开发的PXIe标准的NFM(中子通量监测器)中子通量监测系统。 NFM系统将为ITER中心的血浆使用提供最重要的信息。 HMI由基于EPICS平台(实验物理和工业控制系统)构建的GUI(图形用户界面)和警报管理系统组成。 HMI使用CSS(Control System Studio)和JavaScript提供的工具,规则和操作不断向操作员显示数据。在警报处理方面,已经提出了用于表示相关信息和处理方法的命题图,以实现有效的警报管理,如今,高能物理科学家构建和设计的系统在子系统和单个组件的数量方面非常复杂。一个子系统可能包含数万个数字和模拟通道以及传感器。结果,现代系统中捕获的数据速率可能会导致每秒千兆字节。复杂的系统可能会生成各种警报并提供其他诊断信息。因此,需要大量变量来控制和监视系统。在由数千个通道组成的系统中提供对所有警报和诊断信息的访问可能是一个真正的挑战。从这个意义上讲,有必要开发一种设计人机界面(HMI)的方法,该方法将易于使用并允许描述相对复杂的系统。本文介绍了一种HMI方案,该方案能够从高能物理系统获取并显示数据。本文的目的是评估专用于复杂系统的HMI面板。 HMI原型使用由微电子学和计算机科学系开发的基于PXIe的演示中子通量监测器(NFM)。该NFM将为ITER工厂的等离子体操作提供必要的信息。 HMI包含一个图形用户界面和一个警报管理方案,全部基于实验物理和工业控制系统(EPICS)框架。图形用户界面(GUI)包括使用Control System Studio提供的多种工具以及JavaScript,规则和操作,以向操作员动态显示数据。关于警报管理,提出了一种方案,该方案通过呈现相关信息和控件以快速响应警报来有效地处理警报。

著录项

  • 来源
    《Elektronika》 |2016年第12期|14-21|共8页
  • 作者单位

    Technical University of Lodz, Department of Microelectronics and Computer Science;

    Technical University of Lodz, Department of Microelectronics and Computer Science;

    Technical University of Lodz, Department of Microelectronics and Computer Science;

    Technical University of Lodz, Department of Microelectronics and Computer Science;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    Control System Studio; EPICS; Java; Javascript; HMI; GUI; Alarm;

    机译:控制系统工作室;EPICS;Java;Javascript;HMI;GUI;报警;

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号