CN107346243B - 一种应用于测量仪器的在线编程方法 - Google Patents

一种应用于测量仪器的在线编程方法 Download PDF

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Abstract

本发明提出了一种应用于测量仪器的在线编程方法,包括一种资源共享结构,本地操作与远程操作共同操作一份共享资源,通过共享资源,提取到与本地操作相对应的SCPI命令后面所携带的参数,新增一个本地操作到远程命令的映射表,当用户执行开始编程时,主机程序记录本地操作,再去查找映射表,找到相应的SCPI命令,然后通过共享资源提取到命令参数,完成本地操作到远程操作的翻译,当用户执行结束编程时,主机程序会将所有的翻译结果导出至程序文件,以供用户使用。本发明针对仪器数据资源格式需求,将数据资源分类并定义了一套资源逻辑结构,实现了本地与远程接口的数据资源共享,剔除了冗余数据,提高了工作效率。

Description

一种应用于测量仪器的在线编程方法
技术领域
本发明涉及测试技术领域,特别涉及一种应用于测量仪器的在线编程方法。
背景技术
为了便于搭建测试系统,目前大多数测量仪器都提供远程控制接口,以便用户可以通过编程实现对测量仪器的远程操作或自动化操作,而且绝大多数测量仪器都提供符合SCPI命令规范的编程接口。
为方便用户编程,大部分测量仪器都会提供《编程手册》,它会详细介绍每条SCPI命令的功能及参数设置,并附上一个本地操作到SCPI命令的映射表,以方便用户查询。用户要完成仪器的远程编程,需要先熟悉仪器的本地操作,然后查阅《编程手册》,从本地操作到SCPI命令的映射表中找出自己需要的SCPI命令,再以命令为索引找到每条命令的功能及参数的详细介绍,最后将相关SCPI命令及参数手工录入程序代码中,才能完成仪器的远程编程。
随着测量仪器功能的不断增强,测量仪器提供的编程接口也就是SCPI命令呈爆炸式增长,提供给用户的编程手册动辄就几百页,用户除了掌握仪器本地功能外,还得再去学习远程编程相关的知识,这样就给用户使用带来了极大的不便,同时也不利于测量仪器的推广使用。
以现有技术要想完成对仪器的远程编程工作,用户需要先掌握SCPI命令规范,因为仪器提供的远程编程接口都是基于SCPI命令规范,而SCPI命令规范的学习对用户要求很高并且相关知识也很多;其次用户需要学习测量仪器提供的《编程手册》,掌握每条命令的功能及相关参数的配置;最后用户从众多SCPI命令中找出符合自己需要的相关命令及配置参数,手工将这些命令及相关参数录入程序代码中。现有技术要求用户投入大量的人力及时间去学习SCPI命令规范,这无疑增加了用户的使用成本,同时还要求用户去学习测量仪器提供的《编程手册》,其实用户对仪器提供的本地功能比较熟悉,这时再让用户去学习相关命令去完一个跟本地一样的功能,属于重复劳动效率也很低,最后让用户依据需要去查询相关命令并手工录入,这项工作本身就既耗时还又容易出错,总之,现有的技术已不能满足用户对复杂仪器使用需求。
发明内容
为解决上述现有技术中的不足,本发明提出了一种应用于测量仪器的在线编程方法,用户只需了解本地操作,无需参考编程手册,就可以完成对测量仪器的远程编码工作。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种应用于测量仪器的在线编程方法,包括一种资源共享结构,本地操作与远程操作共同操作一份共享资源,通过共享资源,提取到与本地操作相对应的SCPI命令后面所携带的参数,新增一个本地操作到远程命令的映射表,当用户执行开始编程时,主机程序记录本地操作,再去查找映射表,找到相应的SCPI命令,然后通过共享资源提取到命令参数,完成本地操作到远程操作的翻译,当用户执行结束编程时,主机程序会将所有的翻译结果导出至程序文件,以供用户使用。
可选地,针对仪器接口数据资源需求,将接口数据资源分成整型数据类、浮点数据类、离散数据类和字符串数据类;
整型数据类用于存储仪器的整型接口数据资源,浮点数据类用于存储仪器浮点接口数据资源,离散数据类用于存储只能取有限个数值的离散接口数据资源,字符串数据类用于存储仪器的字符串接口数据资源。
可选地,所述整型类数据结构包括:
当前值:用于存储接口数据的当前取值;
默认值:用于存储接口数据的默认值;
最小值:用于存储接口数据的最小值;
最大值:用于存储接口数据的最大值;
单位:用于存储数据所带单位;
步进值:用于存储接口数据的递增或递减值;
扩展域:用于接口数据属性扩展。
可选地,所述浮点类数据结构包括:
当前值:用于存储接口数据的当前取值;
默认值:用于存储接口数据的默认值;
最小值:用于存储接口数据的最小值;
最大值:用于存储接口数据的最大值;
单位:用于存储数据所带单位;
步进值:用于存储接口数据的递增或递减值;
扩展域:用于接口数据属性扩展。
可选地,所述离散类数据结构包括:
当前值:用于存储接口数据的当前取值;
默认值:用于存储接口数据的默认值;
最小值:用于存储接口数据的最小值;
最大值:用于存储接口数据的最大值;
取值映射表:存储有意义的字符串到实际数值的映射;
扩展域:用于数据属性扩展。
可选地,所述字符串类数据结构包括:
当前值:用于存储接口数据的当前取值;
默认值:用于存储接口数据的默认值;
扩展域:用于数据属性扩展。
可选地,数据当前值,在本地接口中用于接收用户的本地修改,在远程接口中用来接收远程SCPI命令的设置或查询;
数据默认值,在本地接口中,用于存储接口数据的出厂值或用户指定值,在远程接口中,当远程的SCPI设置命令后所带数据为“DEF”时,需要将数据的当前值设置为默认值;
数据最小值、最大值,在本地接口中,用于判定用户输入的数值是否在数据的取值范围内,在远程接口中,用来判定远程SCPI命令所带数据是否在数据的取值范围内;
数据单位,在本地接口中用于显示带单位的数据,在远程接口中,用来判定远程SCPI命令所带数据的单位是否合法;
数据步进值,在本地接口中,当用户点击“UP”、“DOWN”键后数据需要递增或递减的值,在远程接口中,当SCPI设置命令后所带数据为“UP”、“DOWN”时,需要将数据的当前值递增或递减一个步进值;
离散取值映射表,在本地接口中,将接口数据当前值转换成一个有意义的字符串,再显示给用户,提高接口数据的可读性,在远程接口中,用于判定远程SCPI命令所带参数的合法性,若命令参数串不在映射表中,返回参数不合法,若在,返回参数合法;
扩展域,用于参数属性扩展,用于本地接口或者远程接口。
可选地,本发明的方法包括本地接口与接口数据资源的关联、远程接口与接口数据资源的关联、本地接口与远程接口的关联、本地操作到远程命令的翻译。
可选地,本地接口与接口数据资源的关联为:本地接口分为两类,一类接口会修改接口数据资源并触发相关功能,这种接口都与一个数据资源项关联,用来接收本地用户的输入数据;另一类接口不会修改接口数据资源只触发相关功能,这类接口不跟任何数据资源项关联;
远程接口与接口数据资源的关联为:远程接口也分为两类,一类接口会查询或设置接口数据资源并触发相关功能,这种接口都与一个或多个数据资源项关联,用来接受远程用户的访问或输入;另一类接口不会修改接口数据资源只触发相关功能,这类接口不跟任何数据资源项关联;
本地接口与远程接口的关联:每个本地接口都有一个远程接口与之关联,对于一部分本地接口没必要关联远程接口或远程接口不支持的情况,让这类本地接口关联一个远程的空接口。
可选地,本地操作到远程命令的翻译,基于所述接口数据资源、本地接口、远程接口之间的关联,具体操作如下:
当本地用户点击“在线编程”按钮或启动“在线编程”功能后,用户依据测量需要分别设置相关测量参数,最后启动测量,并导出程序文件;
启动“在线编程”功能后主机程序会在后台会记录用户的本地操作,然后通过本地接口到远程接口的映射表找到与本地操作对应的远程接口,即SCPI命令,若本地接口无接口数据资源项关联项,则此操作翻译完结,否则再通过本地接口找到与之关联的接口数据资源项,访问此接口数据资源项得到其当前值,做为SCPI命令所携带的参数,至此一个本地操作翻译完毕。
本发明的有益效果是:
(1)针对仪器数据资源格式需求,将数据资源分类并定义了一套资源逻辑结构,实现了本地与远程接口的数据资源共享,剔除了冗余数据,提高了工作效率;
(2)隔离了客户程序对数据资源的直接访问与修改,并通过在数据资源项的修改接口中调用虚接口方式,实现了关联参数的自动设置。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一种应用于测量仪器的在线编程方法的系统原理图;
图2为本发明以“信号源分析仪”为例说明接口数据资源、本地接口、远程接口之间的关联的示意图;
图3为本发明的扩展示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明结合测量仪器的本地操作和远程控制接口之间的关系,实现了一种应用于测量仪器的在线编程方法,用户只需了解本地操作,无需参考编程手册,就可以完成对测量仪器的远程编码工作。
本发明的方法创新性地提出了一种资源共享结构,使得本地操作和远程操作由过去简单的字面联系,变成了一种内在的逻辑关联。对测量仪器来说,所有的远程操作都可以通过本地操作来完成,但仅建立远程操作与本地操作之间的简单关联,是不能满足在线编程的要求,因为远程编程不仅仅是远程命令的顺序叠加,更重要的是命令后面携带什么样的参数,完成什么样的控制。本发明提出的资源共享结构,可以实现本地操作和远程操作的内在关联,但本地操作只负责完成本地资源修改无需关心远程操作,同样远程操作也只关心远程资源无需关心本地操作。其实,本地操作与远程操作所操作资源只有一份,也就是共享资源,正是通过共享资源,就可以提取到与本地操作相对应的SCPI命令后面所携带的参数,至此,就可以新增一个本地操作到远程命令的映射表,当用户执行开始编程时,主机程序会记录本地操作,再去查找映射表,找到相应的SCPI命令,然后通过远程资源也就是共享资源提取到命令参数,完成本地操作到远程操作的翻译,当用户执行结束编程时,主机程序会将所有的翻译结果导出至程序文件,以供用户使用。
下面结合说明书附图对本发明的方法进行详细说明。
本发明的方法通过收集仪器本地与远程的接口数据资源需求,将接口数据资源抽象为四大类,分别为整型数据类、浮点数据类、离散数据类、字符串数据类,并为不同数据类定义一套数据资源逻辑结构,从而实现了本地与远程的接口数据资源共享。
针对仪器接口数据资源需求,本发明将接口数据资源分成整型数据类、浮点数据类、离散数据类和字符串数据类。整型数据类用于存储仪器的整型接口数据资源,浮点数据类用于存储仪器浮点接口数据资源,离散数据类用于存储只能取有限个数值的离散接口数据资源,字符串数据类用于存储仪器的字符串接口数据资源。
整型类数据结构包括:(1)当前值:用于存储接口数据的当前取值;(2)默认值:用于存储接口数据的默认值;(3)最小值:用于存储接口数据的最小值;(4)最大值:用于存储接口数据的最大值;(5)单位:用于存储数据所带单位,如Hz、dB、s等;(6)步进值:用于存储接口数据的递增或递减值;(7)扩展域:用于接口数据属性扩展。
浮点类数据结构包括:(1)当前值:用于存储接口数据的当前取值;(2)默认值:用于存储接口数据的默认值;(3)最小值:用于存储接口数据的最小值;(4)最大值:用于存储接口数据的最大值;(5)单位:用于存储数据所带单位,如Hz、dB、s等;(6)步进值:用于存储接口数据的递增或递减值;(7)扩展域:用于接口数据属性扩展。
离散类数据结构包括:(1)当前值:用于存储接口数据的当前取值;(2)默认值:用于存储接口数据的默认值;(3)最小值:用于存储接口数据的最小值;(4)最大值:用于存储接口数据的最大值;(5)取值映射表:对于离散数据的取值可以是像0、1的数值,也可以是像关、开、ON、OFF等有意义的字符串,取值映射表存储的正是有意义的字符串到实际数值的映射;(6)扩展域:用于数据属性扩展。
字符串类数据结构包括:(1)当前值:用于存储接口数据的当前取值;(2)默认值:用于存储接口数据的默认值;(3)扩展域:用于数据属性扩展。
接口数据当前值,在本地接口中用于接收用户的本地修改,在远程接口中的,用来接收远程SCPI命令的设置或查询。
数据默认值,在本地接口中,用于存储接口数据的出厂值或用户指定值,在远程接口中,当远程的SCPI设置命令后所带数据为“DEF”时,需要将数据的当前值设置为默认值。
数据最小值、最大值,在本地接口中,用于判定用户输入的数值是否在数据的取值范围内,在远程接口中的,用来判定远程SCPI命令所带数据是否在数据的取值范围内。
数据单位,在本地接口中用于显示带单位的数据,在远程接口中的,用来判定远程SCPI命令所带数据的单位是否合法。
数据步进值,在本地接口中,当用户点击“UP”、“DOWN”键后数据需要递增或递减的值,在远程接口中的,当SCPI设置命令后所带数据为“UP”、“DOWN”时,需要将数据的当前值递增或递减一个步进值。
离散取值映射表,在本地接口中,可将接口数据当前值转换成一个有意义的字符串,再显示给用户,提高接口数据的可读性,在远程接口中,用于判定远程SCPI命令所带参数的合法性,若命令参数串不在映射表中,返回参数不合法,若在,返回参数合法。
扩展域,用于参数属性扩展,可用于本地接口,也可用于远程接口。
综上所述,本发明为不同类型的接口数据资源定义的逻辑结构综合了仪器本地接口数据资源与远程接口数据资源的特征域,并预留了扩展域,可实现本地与远程接口的数据资源共享。
接口数据资源的共享一方面剔除了冗余数据、节省了存储空间,另一方面通过接口数据资源的共享可以很方便地从本地操作中提取到远程参数。依据测量仪器任一时刻只接受一种操作控制的前提,本发明不需要考虑共享资源的竞争。
本发明提出的本地到远程的在线编程方法包括本地接口与接口数据资源的关联、远程接口与接口数据资源的关联、本地接口与远程接口的关联,本地操作到远程命令的翻译。
如图1所示,本地接口与接口数据资源的关联,本地接口大致分为两类,一类接口会修改接口数据资源并触发相关功能,这种接口都与一个数据资源项关联,用来接收本地用户的输入数据,如:仪器提供的修改“中频增益”参数的本地接口,它会关联一个浮点数据类资源项,用于接收本地用户的输入。仪器提供的修改“平均状态/开关”参数的本地接口会关联一个离散数据类资源项,用于接收本地用户的修改;另一类接口不会修改接口数据资源只触发相关功能,这类接口不跟任何数据资源项关联,如仪器提供的“启动测量”接口,只用于本地用户触发相关测量功能的,不与任何数据资源项关联。
远程接口与接口数据资源的关联,远程接口也可以分为两类,一类接口会查询或设置接口数据资源并触发相关功能,这种接口都与一个或多个数据资源项关联,用来接受远程用户的访问或输入,如:仪器提供的远程接口即SCPI命令“:SENSe:PN:IFGain 10dB”关联浮点数据类资源项,用于设置仪器通道的中频增益值。仪器提供的远程接口“:SENSe:PN:AVERage:STATe ON”关联名为“平均状态”的离散数据类资源项,用来打开仪器当前的平均分析功能;另一类接口不会修改接口数据资源只触发相关功能,这类接口不跟任何数据资源项关联,如仪器提供的远程接口“:INITiate:PN:IMMediate”只用于触发启动相位噪声测量功能,不与任何数据资源项关联。
本地接口与远程接口的关联,若想实现本地接口到远程接口的无缝翻译,需要在本地接口与远程接口之间建立内在关联,而不是传统的字面联系。本发明为了提高程序执行效率,建立了本地接口向远程接口的映射关系,即每个本地接口都有一个远程接口与之关联。在实际当中,会存在一少部分本地接口没必要关联远程接口或远程接口不支持的情况,这种情况下,让这类本地接口关联一个远程的空接口。
图2给出了一个具体实施例,以“信号源分析仪”为例说明接口数据资源、本地接口、远程接口之间的关联。
如图2所示,本地接口“复位设置”、“中频增益”、“平均状态”、“启动测量”、“频标信息”,分别映射到远程接口“*RST”、“:SENSe:PN:IFGain”、“:SENSe:PN:AVERage:STATe”、“:INITiate:PN:IMMediate”、“远程空接口”,其中“频标信息”本地接口没必要关联远程接口,因为它的功能只用来控制本地的频标信息显示方式,所以这里将其关联了一个远程空接口。本地接口“中频增益”关联了浮点数据类的接口数据资源项“中频增益”,远程接口“:SENSe:PN:IFGain”也关联了此接口数据资源项;同理本地接口“平均状态”关联了离散数据类的接口数据资源项“中频增益”,远程接口“:SENSe:PN:AVERage:STATe”也关联了此接口数据资源项。本地接口“启动测量”和远程接口“:INITiate:PN:IMMediate”分别用于本地或远程用户触发相关测量功能的,不与任何数据资源项关联,这里只需要建立本地接口“启动测量”到远程接口“:INITiate:PN:IMMediate”的映射,本地接口“复位设置”映射到远程接口“*RST”。
本地操作到远程命令的翻译,基于以上接口数据资源、本地接口、远程接口之间的关联,可以实现本地操作到远程命令的无缝翻译,具体操作如下:当本地用户点击“在线编程”按钮或启动“在线编程”功能后,用户可依据测量需要分别设置相关测量参数,最后启动测量,并导出程序文件。启动“在线编程”功能后主机程序会在后台会记录用户的本地操作,然后通过本地接口到远程接口的映射表找到也本地操作对应的远程接口即SCPI命令,若本地接口无接口数据资源项关联项,则此操作翻译完结,否则再通过本地接口找到与之关联的接口数据资源项,访问此接口数据资源项得到其当前值,做为SCPI命令所携带的参数,至此一个本地操作就翻译完毕。下面以相位噪声测量为例说明本地操作到远程命令的翻译,假设本地用户想测量输入信号的相位噪声,用户只需要点击“在线编程”按钮,然后复位仪器设置、设置通道中频增益为10dBm、设置平均分析开关为开、启动测量,最后导出程序文件。主机程序在后台分别找出本地“复位仪器”接口、“中频增益”接口、“平均状态”接口、“启动测量”接口对应的远程接口即SCPI命令“*RST;:SENSe:PN:IFGain;:SENSe:PN:AVERage:STATe;:INITiate:PN:IMMediate”,然后再通过“中频增益”接口和“平均状态”接口找到也之关联的接口数据资源项“中频增益”和“平均状态”,得到接口数据资源项“中频增益”和“平均状态”的当前值分别为10dBm和1,将其当前值分别做为SCPI命令“:SENSe:PN:IFGain”和“:SENSe:PN:AVERage:STATe”的参数,最后导出的程序文件内容为“*RST;:SENSe:PN:IFGain 10dBm;:SENSe:PN:AVERage:STATe1;:INITiate:PN:IMMediate;”。这里以说明原理为主省略了很多通道参数设置和分析设置,实际当中完成一项稍复杂的测量功能需要十几步操作才能完成,但是采用本发明的方法,无论多少步操作都不会降低远程编程效率。
综上所述,本发明将接口数据资源抽象为四大类,并为不同数据类定义一套数据资源逻辑结构,从而实现了本地与远程的接口数据资源共享。同时本发明建立了本地接口到远程接口之间的映射关系,综合利用接口数据资源、本地接口、远程接口之间的关联关系,实现了本地到远程的在线编程。
从本发明的接口数据资源分类、数据资源逻辑结构定义、本地到远程的在线编程方法中不难看出,本发明的技术方案不与任何操作系统平台关联,对于不同的操作系统平台只需用相关编程语言即可实现数据资源的结构定义和配置管理。本发明的扩展示意图如图3所示。
相比现有技术,本发明具有如下优点:
(1)针对仪器数据资源格式需求,将数据资源分类并定义了一套资源逻辑结构,实现了本地与远程接口的数据资源共享,剔除了冗余数据,提高了工作效率。
(2)隔离了客户程序对数据资源的直接访问与修改,并通过在数据资源项的修改接口中调用虚接口方式,实现了关联参数的自动设置。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种应用于测量仪器的在线编程方法,其特征在于,包括一种资源共享结构,本地操作与远程操作共同操作一份共享资源,通过共享资源,提取到与本地操作相对应的SCPI命令后面所携带的参数,新增一个本地操作到远程命令的映射表,当用户执行开始编程时,主机程序记录本地操作,再去查找映射表,找到相应的SCPI命令,然后通过共享资源提取到命令参数,完成本地操作到远程操作的翻译,当用户执行结束编程时,主机程序会将所有的翻译结果导出至程序文件,以供用户使用。
2.如权利要求1所述的一种应用于测量仪器的在线编程方法,其特征在于,
针对仪器接口数据资源需求,将接口数据资源分成整型数据类、浮点数据类、离散数据类和字符串数据类;
整型数据类用于存储仪器的整型接口数据资源,浮点数据类用于存储仪器浮点接口数据资源,离散数据类用于存储只能取有限个数值的离散接口数据资源,字符串数据类用于存储仪器的字符串接口数据资源。
3.如权利要求2所述的一种应用于测量仪器的在线编程方法,其特征在于,
所述整型数据类 包括:
当前值:用于存储接口数据的当前取值;
默认值:用于存储接口数据的默认值;
最小值:用于存储接口数据的最小值;
最大值:用于存储接口数据的最大值;
单位:用于存储数据所带单位;
步进值:用于存储接口数据的递增或递减值;
扩展域:用于接口数据属性扩展。
4.如权利要求2所述的一种应用于测量仪器的在线编程方法,其特征在于,
所述浮点数据类 包括:
当前值:用于存储接口数据的当前取值;
默认值:用于存储接口数据的默认值;
最小值:用于存储接口数据的最小值;
最大值:用于存储接口数据的最大值;
单位:用于存储数据所带单位;
步进值:用于存储接口数据的递增或递减值;
扩展域:用于接口数据属性扩展。
5.如权利要求2所述的一种应用于测量仪器的在线编程方法,其特征在于,
所述离散数据类 包括:
当前值:用于存储接口数据的当前取值;
默认值:用于存储接口数据的默认值;
最小值:用于存储接口数据的最小值;
最大值:用于存储接口数据的最大值;
取值映射表:存储有意义的字符串到实际数值的映射;
扩展域:用于数据属性扩展。
6.如权利要求2所述的一种应用于测量仪器的在线编程方法,其特征在于,
所述字符串数据类 包括:
当前值:用于存储接口数据的当前取值;
默认值:用于存储接口数据的默认值;
扩展域:用于数据属性扩展。
7.如权利要求3至6任一项所述的一种应用于测量仪器的在线编程方法,其特征在于,
数据当前值,在本地接口中用于接收用户的本地修改,在远程接口中用来接收远程SCPI命令的设置或查询;
数据默认值,在本地接口中,用于存储接口数据的出厂值或用户指定值,在远程接口中,当远程的SCPI设置命令后所带数据为“DEF”时,需要将数据的当前值设置为默认值;
数据最小值、最大值,在本地接口中,用于判定用户输入的数值是否在数据的取值范围内,在远程接口中,用来判定远程SCPI命令所带数据是否在数据的取值范围内;
数据单位,在本地接口中用于显示带单位的数据,在远程接口中,用来判定远程SCPI命令所带数据的单位是否合法;
数据步进值,在本地接口中,当用户点击“UP”、“DOWN”键后数据需要递增或递减的值,在远程接口中,当SCPI设置命令后所带数据为“UP”、“DOWN”时,需要将数据的当前值递增或递减一个步进值;
离散取值映射表,在本地接口中,将接口数据当前值转换成一个有意义的字符串,再显示给用户,提高接口数据的可读性,在远程接口中,用于判定远程SCPI命令所带参数的合法性,若命令参数串不在映射表中,返回参数不合法,若在,返回参数合法;
扩展域,用于参数属性扩展,用于本地接口或者远程接口。
8.如权利要求1所述的一种应用于测量仪器的在线编程方法,其特征在于,包括本地接口与接口数据资源的关联、远程接口与接口数据资源的关联、本地接口与远程接口的关联、本地操作到远程命令的翻译。
9.如权利要求8所述的一种应用于测量仪器的在线编程方法,其特征在于,
本地接口与接口数据资源的关联为:本地接口分为两类,一类接口会修改接口数据资源并触发相关功能,这种接口都与一个数据资源项关联,用来接收本地用户的输入数据;另一类接口不会修改接口数据资源只触发相关功能,这类接口不跟任何数据资源项关联;
远程接口与接口数据资源的关联为:远程接口也分为两类,一类接口会查询或设置接口数据资源并触发相关功能,这种接口都与一个或多个数据资源项关联,用来接受远程用户的访问或输入;另一类接口不会修改接口数据资源只触发相关功能,这类接口不跟任何数据资源项关联;
本地接口与远程接口的关联:每个本地接口都有一个远程接口与之关联,对于一部分本地接口没必要关联远程接口或远程接口不支持的情况,让这类本地接口关联一个远程的空接口。
10.如权利要求9所述的一种应用于测量仪器的在线编程方法,其特征在于,本地操作到远程命令的翻译,基于所述接口数据资源、本地接口、远程接口之间的关联,具体操作如下:
当本地用户点击“在线编程”按钮或启动“在线编程”功能后,用户依据测量需要分别设置相关测量参数,最后启动测量,并导出程序文件;
启动“在线编程”功能后主机程序会在后台会记录用户的本地操作,然后通过本地接口到远程接口的映射表找到与本地操作对应的远程接口,即SCPI命令,若本地接口无接口数据资源项关联项,则此操作翻译完结,否则再通过本地接口找到与之关联的接口数据资源项,访问此接口数据资源项得到其当前值,作为SCPI命令所携带的参数,至此一个本地操作翻译完毕。
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