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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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