Dokument 1.pdf - RWTH Aachen University
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2 Experimenteller Aufbau<br />
der Registrierung kann diese Meldung von den AFMSTM-Softwareinstanzen empfangen<br />
werden. Die initiierende AFMSTM-Softwareinstanz (Master) sendet nach<br />
dem Benutzerbefehl diese Meldung an alle Prozesse im System und erhält sodann<br />
selbst diese Meldung. Die zweite AFMSTM-Softwareinstanz (Slave) erhält auch diese<br />
Meldung. Wenn eine beliebige AFMSTM-Softwareinstanz diese Meldung empfängt,<br />
wird sogleich eine benutzerdefinierte Spektroskopie gestartet. Dabei gelingt es zwei<br />
Spektroskopien in zwei AFMSTM-Softwareinstanzen quasi synchron zu starten. Eine<br />
Verzögerung bei der Synchronisation mit dieser Methode beträgt lediglich etwa<br />
200–800 Mikrosekunden.<br />
Rechner 1<br />
Rechner 2<br />
DO<br />
DO<br />
DSP1<br />
DI<br />
TTL<br />
DI<br />
DSP3<br />
WinMsg<br />
WinMsg<br />
DO<br />
TTL<br />
DO<br />
DSP2<br />
DI<br />
DI<br />
DSP4<br />
Abbildung 2.22: Schema zu den zwei realisierten Synchronisationsmethoden der<br />
AFMSTM-Software.<br />
Um die Programmabläufe zwischen zwei Programminstanzen in zwei verschiedenen<br />
Rechnern zu synchronisieren ist die Digitale Eingang/Ausgang Schnittstellen<br />
(DIO) der Datenerfassungsplatinen zu verwenden. Diese Schnittstelle ermöglicht<br />
die Verwendung von bis zu 8 Eingängen (DI) und bis zu 8 Ausgängen (DO) mit<br />
TTL Signalen. Für die Synchronisation der Rechner wird nur ein DO und ein DI<br />
pro Datenerfassungsplatine reserviert. Um zwei Programminstanzen miteinander zu<br />
synchronisieren wird ein digitaler Ausgang einer Datenerfassungsplatine mit einem<br />
digitalen Eingang der anderen Datenerfassungsplatine verdrahtet. Solche Beispielsverdrahtungen<br />
sieht man in der Abbildung 2.22. Die Softwareinstanz der Datenerfassungsplatine<br />
mit angeschlossenem Ausgang wird als Master und die Softwareinstanz<br />
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