Слайд 1Лекция 7
Автоматизированное рабочее место проектировщика
Слайд 2Вычислительные системы в САПР
Слайд 3В качестве средств обработки данных в современных САПР используют:
рабочие станции,
серверы,
персональные компьютеры.
Слайд 4Большие ЭВМ (в том числе суперЭВМ) обычно не применяют, так
как они дороги и их отношение производительность/цена существенно ниже подобного
показателя серверов и многих рабочих станций.
Слайд 5На базе рабочих станций или персональных компьютеров создают автоматизированное рабочее
место (АРМ).
Слайд 6Типичный состав устройств АРМ:
ЭВМ с одним или несколькими микропроцессорами,
оперативной и кэш-памятью и шинами, служащими для взаимной связи устройств;
устройства ввода-вывода, включающие в себя, как минимум, клавиатуру, мышь, дисплей;
дополнительно в состав АРМ могут входить принтер, сканер, плоттер (графопостроитель), дигитайзер и некоторые другие периферийные устройства.
Слайд 7Память ЭВМ обычно имеет иерархическую структуру.
Память большого объема не
обладает одновременно высокой скоростью записи и считывания данных, память делят
на :
сверхбыстродействующую кэш-память малой емкости (подразделяют на кэш первого и второго уровней),
основную оперативную память умеренного объема,
сравнительно медленную внешнюю память большой емкости.
Слайд 8Например, в ПК на процессорах Pentium III кэш первого уровня
имеет по 16 Кбайт для данных и для адресов, он
и кэш второго уровня емкостью 256 Кбайт встроены в процессорный кристалл, емкость оперативной памяти составляет десятки-сотни Мбайт.
Слайд 9Для связи наиболее быстродействующих устройств (процессора, оперативной и кэш-памяти, видеокарты)
используется системная шина с пропускной способностью до 1 - 2
Гбайт/с.
Слайд 10На материнской плате компьютера имеются также шина расширения для подключения
сетевого контроллера и быстрых внешних устройств (например, шина PCI с
пропускной способностью 133 Мбайт/с) и шина медленных внешних устройств, таких как клавиатура, мышь, принтер и т.п.
Слайд 11Рабочие станции (workstation) по сравнению с персональными компьютерами представляют собой
вычислительную систему, специализированную на выполнение определенных функций. Специализация обеспечивается как
набором программ, так и аппаратно за счет использования дополнительных специализированных процессоров.
Слайд 12Например, в САПР для машиностроения преимущественно применяют графические рабочие станции
для выполнения процедур геометрического моделирования и машинной графики.
Эта направленность
требует мощного процессора, высокоскоростной шины, памяти достаточно большой емкости.
Слайд 13Высокая производительность процессора необходима по той причине, что графические операции
(перемещения изображений, их повороты, удаление скрытых линий и др.) часто
выполняются по отношению ко всем элементам изображения.
Слайд 14Такими элементами в трехмерной (3D) графике при аппроксимации поверхностей полигональными
сетками являются многоугольники, их число может превышать 104.
Слайд 15С другой стороны, для удобства работы проектировщика в интерактивном режиме
задержка при выполнении команд указанных выше операций не должна превышать
нескольких секунд. Но поскольку каждая такая операция по отношению к каждому многоугольнику реализуется большим числом машинных команд требуемое быстродействие составляет десятки миллионов машинных операций в секунду.
Слайд 16Такое быстродействие при приемлемой цене достигается применением наряду с основным
универсальным процессором также дополнительных специализированных (графических) процессоров, в которых определенные
графические операции реализуются аппаратно.
Слайд 17В наиболее мощных рабочих станциях в качестве основных обычно используют
высокопроизводительные микропроцессоры с сокращенной системой команд (с RISC-архитектурой), работающие под
управлением одной из разновидностей операционной системы Unix. В менее мощных все чаще используют технологию Wintel (т.е. микропроцессоры Intel и операционные системы Windows).
Слайд 18Графические процессоры выполняют такие операции, как, например, растеризация — представление
изображения в растровой форме для ее визуализации, перемещение, вращение, масштабирование,
удаление скрытых линий и т.п.
Слайд 19Типичные характеристики рабочих станций:
несколько процессоров,
десятки-сотни мегабайт оперативной и
тысячи мегабайт внешней памяти,
наличие кэш-памяти,
системная шина со скоростями
от сотен Мбайт/с до 1-2 Гбайт/с.
Слайд 20В зависимости от назначения существуют:
АРМ конструктора,
АРМ технолога,
АРМ руководителя
проекта
и т.п.
Они могут различаться составом периферийных устройств, характеристиками
ЭВМ.
Слайд 21В АРМ конструктора
(графических рабочих станциях) используются растровые мониторы с
цветными трубками.
Слайд 22
Типичные значения характеристик мониторов находятся в следующих пределах:
Слайд 23
размер экрана
по диагонали 17…24 дюйма (фактически изображение занимает площадь
на 5…8 % меньше, чем указывается в паспортных данных);
Слайд 24
Разрешающая способность монитора,
т.е. число различимых пикселей (отдельных точек, из
которых состоит изображение), определяется шагом между отверстиями в маске, через
которые проходит к экрану электронный луч в электронно-лучевой трубке.
Слайд 25Этот шаг находится в пределах 0,21…0,28 мм, что соответствует количеству
пикселей изображения от 800600 до 192001200 и более.
Чем выше
разрешающая способность, тем шире должна быть полоса пропускания электронных блоков видеосистемы при одинаковой частоте кадровой развертки.
Слайд 26
Полоса пропускания видеоусилителя находится в пределах 110…150 МГц и потому
частота кадровой развертки обычно снижается
с 135 Гц для разрешения
640x480 до 60 Гц для разрешения 1600x1200.
Слайд 27Отметим, что чем ниже частота кадровой развертки, а это есть
частота регенерации изображения, тем заметнее мерцание экрана. Желательно, чтобы эта
частота была не ниже 75 Гц.
Слайд 28Специально выпускаемые ЭВМ как серверы высокой производительности обычно имеют структуру
симметричной многопроцессорной вычислительной системы.
Слайд 29
В таких ЭВМ системная память разделяется всеми процессорами, каждый процессор
может иметь свою сверхоперативную память сравнительно небольшой емкости, число процессоров
невелико (единицы, редко более десяти).
Слайд 30Например, сервер Enterprise 250 (Sun Microsystems) имеет 1-2 процессора, его
цена в зависимости от комплектации колеблется в диапазоне 24-56 тыс.
долларов, а сервер Enterprise 450 с четырьмя процессорами стоит от 82 до 95 тысяч долларов.
Слайд 32Для ввода графической информации с имеющихся документов в САПР используют
дигитайзеры и сканеры.
Слайд 33Дигитайзер применяют для ручного ввода. Он имеет вид кульмана, по
его электронной доске перемещается курсор, на котором расположен визир и
кнопочная панель. Курсор имеет электромагнитную связь с сеткой проводников в электронной доске. При нажатии кнопки в некоторой позиции курсора происходит занесение в память информации о координатах этой позиции. Таким образом может осуществляться ручная “сколка” чертежей.
Слайд 34Для автоматического ввода информации с имеющихся текстовых или графических документов
используют сканеры планшетного или протяжного типа.
Способ считывания — оптический.
В сканирующей головке размещаются оптоволоконные самофокусирующиеся линзы и фотоэлементы. Разрешающая способность в разных моделях составляет от 300 до 800 точек на дюйм (этот параметр часто обозначают dpi).
Слайд 35Считанная информация имеет растровую форму, программное обеспечение сканера представляет ее
в одном из стандартных форматов, например TIFF, GIF, PCX, JPEG,
и для дальнейшей обработки может выполнить векторизацию — перевод графической информации в векторную форму, например, в формат DXF.
Слайд 36Для вывода информации применяют принтеры и плоттеры.
Первые из них
ориентированы на получение документов малого формата (А3, А4), вторые —
для вывода графической информации на широкоформатные носители.
Слайд 37В этих устройствах преимущественно используется растровый
(т.е. построчный) способ вывода
со струйной технологией печати.
Печатающая система в струйных устройствах включает в
себя картридж и головку.
Слайд 38
Картридж — баллон, заполненный чернилами (в цветных устройствах имеется несколько
картриджей, каждый с чернилами своего цвета).
Головка — матрица из
сопел, из которых мельчайшие чернильные капли поступают на носитель.
Слайд 39Физический принцип действия головки термический или пьезоэлектрический.
При термопечати выбрасывание
капель из сопла происходит под действием его нагревания, что вызывает
образование пара и выбрасывание капелек под давлением.
При пьезоэлектрическом способе пропускание тока через пьезоэлемент приводит к изменению размера сопла и выбрасыванию капли чернил.
Второй способ дороже, но позволяет получить более высококачественное изображение.
Слайд 40Типичная разрешающая способность принтеров и плоттеров 300 dpi,
в настоящее
время она повышена
до 720 dpi.
В современных устройствах управление
осуществляется встроенными микропроцессорами.
Типичное время вывода монохромного изображения формата А1 находится в пределах от 2 до 7 мин, цветного — в два раза больше.
Слайд 41Дигитайзеры, сканеры,
принтеры, плоттеры
могут входить в состав АРМ или
разделяться пользователями нескольких рабочих станций
в составе локальной вычислительной сети.