历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年12月25日(星期三)

正在发生

2019年12月25日 | 技术名词解析—数字孪生

2019-12-25 来源:鲜枣课堂

今天我们要给大家介绍的,是一个听起来就很高大上的概念——数字孪生。

 

相信很多人都听说过数字孪生。在过去几年,这个词的热度不断攀升,频繁出现在各大峰会论坛的演讲主题之中,备受行业内外的关注。

 

究竟什么是数字孪生?它是谁提出来的?它会给我们的生活带来什么样的改变?

 

     什么是数字孪生     

 

数字孪生,英文名叫Digital Twin(数字双胞胎),也被称为数字映射、数字镜像。

 

它的官方定义非常复杂,是这么说的:

 

数字孪生,是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。

 

看晕了吧?其实,简单来说,数字孪生就是在一个设备或系统的基础上,创造一个数字版的“克隆体”。

 

 

这个“克隆体”,也被称为“数字孪生体”。它被创建在信息化平台上,是虚拟的。

 

也许你会说,这不就是电脑上的设计图纸嘛?CAD搞搞不就有了?

 

其实不然。相比于设计图纸,数字孪生体最大的特点在于:它是对实体对象(姑且就称为“本体”吧)的动态仿真。也就是说,数字孪生体是会“动”的。

 

而且,数字孪生体不是随便乱“动”。它“动”的依据,来自本体的物理设计模型,还有本体上面传感器反馈的数据,以及本体运行的历史数据。

 

说白了,本体的实时状态,还有外界环境条件,都会复现到“孪生体”身上。

 

如果需要做系统设计改动,或者想要知道系统在特殊外部条件下的反应,工程师们可以在孪生体上进行“实验”。这样一来,既避免了对本体的影响,也可以提高效率、节约成本。

 

 

除了“会动”之外,理解数字孪生还需要记住三个关键词,分别是“全生命周期”、“实时/准实时”、“双向”。

 

数字孪生是源自工业界的概念。在工业制造领域,有一个词叫做“产品生命周期管理(PLM)”。相信很多人都听说过。

 

全生命周期,是指数字孪生可以贯穿产品包括设计、开发、制造、服务、维护乃至报废回收的整个周期。它并不仅限于帮助企业把产品更好地造出来,还包括帮助用户更好地使用产品。

 

而实时/准实时,是指本体和孪生体之间,可以建立全面的实时或准实时联系。两者并不是完全独立的,映射关系也具备一定的实时性。

 

双向,是指本体和孪生体之间的数据流动可以是双向的。并不是只能本体向孪生体输出数据,孪生体也可以向本体反馈信息。企业可以根据孪生体反馈的信息,对本体采取进一步的行动和干预。

 

      数字孪生的起源     

 

说到“数字孪生”这个概念的发明者,行业里并没有明确的说法。

 

很多人认为,数字孪生是美国密歇根大学教授Michael Grieves博士于2002年提出的。

 

 

Michael Grieves博士

 

但这种说法并没有书面的文献或资料可以支撑。

 

Michael Grieves博士在2014年发布的文章中,曾经“追溯”自己曾经在2002年密歇根大学PLM中心一次演讲中,提及了类似数字孪生的相关概念。他还“追溯”自己曾经在2003年的一次高管培训上,提出了“物理产品的数字等同体或数字孪生体概念”。

 

然而,这些都没有确凿的文献或影像资料证据。

 

真正有据可查的“数字孪生”概念提出者,是美国空军研究实验室(AFRL,Air Force Research Laboratory)。

 

 

AFRL徽标

 

2011年3月,美国空军研究实验室结构力学部门的Pamela A. Kobryn和Eric J. Tuegel,做了一次演讲,题目是“Condition-based Maintenance Plus Structural Integrity (CBM+SI) & the Airframe Digital Twin(基于状态的维护+结构完整性&战斗机机体数字孪生)”,首次明确提到了数字孪生。

 

当时,AFRL希望实现战斗机维护工作的数字化,而数字孪生是他们想出来的创新方法。

 

当美国空军意识到数字孪生具有很强实用意义的同时,另一家企业也对数字孪生产生了浓厚的兴趣,它就是美国通用电气公司(GE)。

 

 

美国通用电气公司(GE)

 

美国通用电气公司在为美国国防部提供F-35联合攻击机解决方案的时候,发现了数字孪生体的价值。

 

不知道大家是否还记得小枣君之前那篇介绍工业4.0的文章?是的,美国通用电气公司,就是美国先进制造战略(美国版的工业4.0)的主要推手。

 

当时的美国通用,一直在致力于研究工业数字化,以及如何构建工业互联网体系。显然,数字孪生对工业4.0非常有用,可以说是如鱼得水。

 

再后来,德国西门子(德国工业4.0的代表企业)也跟着拥抱了数字孪生,将其奉为至宝。

 

2015年左右,中国也开始跟进。当时包括工业4.0研究院在内的多家国内研究机构和企业,纷纷启动了数字孪生相关的研究课题。

 

从那之后,数字孪生这个概念,就开始风靡互联网和产业界,直至今日。

 

 数字孪生的价值     

 

只是建了一个数字孪生体,凭什么说它会影响第四次工业革命的发展?它到底能给传统产业带来哪些好处?

 

我们通过案例来解释说明一下。

 

  •   工业制造

  •                    

数字孪生起源于工业制造领域。工业制造也是数字孪生的主要战场。

 

 生产流程数字孪生模型(图片来自德勤大学出版社)

 

前面我们介绍数字孪生概念的时候,其实已经提到了这块的内容。

 

在产品研发的过程中,数字孪生可以虚拟构建产品数字化模型,对其进行仿真测试和验证。生产制造时,可以模拟设备的运转,还有参数调整带来的变化。

 

数字孪生能够有效提升产品的可靠性和可用性,同时降低产品研发和制造风险。

 

维护阶段,数字孪生也能发挥重要作用。

 

正如前文所说,美国空军提出数字孪生,就是为了帮助更好地维护战斗机。

 

采用数字孪生技术,通过对运行数据进行连续采集和智能分析,可以预测维护工作的最佳时间点,也可以提供维护周期的参考依据。数字孪生体也可以提供故障点和故障概率的参考。

 

数字孪生给工业制造带来了显而易见的效率提升和成本下降,使得几乎所有的工业巨头趋之若鹜。

 

以美国通用公司为例。他们号称自己已经为每个引擎、每个涡轮、每台核磁共振创造了一个数字孪生体(截至2018年,GE已经拥有120万个数字孪生体)。

 

 

通过这些拟真的数字化模型,工程师们可以在虚拟空间调试、实验,能够让机器的运行效果达到最佳。

 

国内的很多工业科技企业也在数字孪生技术上有所布局,其中包括树根互联、研华科技、软通动力等。

 

  •  智慧城市

  •                    

除了工业制造之外,数字孪生和5G、智慧城市也有非常密切的关系。

 

我们知道,5G将开启“万物互联”的时代,它使得人类的连接技术到了前所未有的高度。

 

未来,在5G的支持下,云和端之间可以建立更紧密的连接。这也就意味着,更多的数据将被采集并集中在一起。

 

这些数据,可以帮助构建更强大的数字孪生体。例如,一个数字孪生城市。

 

 

如今,我们的城市布满了各种各样的传感器、摄像头。借助包括5G在内的物联网技术,这些终端采集的数据可以更快地被提取出来。

 

 

在数字孪生城市中,基础设施(水、电、气、交通等)的运行状态,市政资源(警力、医疗、消防等)的调配情况,都会通过传感器、摄像头、数字化子系统采集出来,并通过包括5G在内的物联网技术传递到云端。

 

 

城市的管理者,基于这些数据,以及城市模型,构建数字孪生体,从而更高效地管理城市。

 

相比于工业制造的“产品生命周期”,城市的“生命周期”更长,数字孪生带来的回报更大。当然,城市数字孪生的部署难度也更大。

 

事实上,印度海德拉巴、新加坡,还有我们中国的深圳、雄安,都已经在做这方面的摸索和尝试。大量的投资,正在涌向“智慧城市+数字孪生”的应用场景。

 

Virtual Singapore(虚拟新加坡)计划

 

阿里的“城市大脑”、“数字平行世界”,还有科大讯飞的“讯飞超脑”,都涉及到智慧城市和数字孪生的结合。

 

  •  基建工程

  •                    

基建工程也是数字孪生的一个重要应用领域。尤其是对中国这个“基建狂魔”来说,引入数字孪生意义更加重大。

 

 

我们在修建高速公路、桥梁等基础设施前,完成对工程的数字化建模,然后在虚拟的数字空间对工程进行仿真和模拟,评估工程的结构和承受能力,还可以导入流量数据,评估工程是否可以满足投入使用后的需求。

 

在工程交付之后,还可以在维护阶段评估工程是否可以承担特殊情况的压力。以及监测可能出现的事故隐患。

 

除了上述领域之外,包括医疗、物流、环保等很多场景都适合采用数字孪生技术,应用场景非常广阔。

 

     结  语     

 

总而言之,数字孪生是一项非常有潜力的前沿技术,会给企业带来丰厚的价值回报。

 

也正因为如此,很多投资机构趁机热炒数字孪生的概念,也有很多企业迫不及待想要拥抱数字孪生。

 

根据全球知名咨询公司Gartner2019年初的调查,部署物联网的企业和组织中,已有13%应用数字孪生,62%的组织正在准备使用数字孪生。Gartner还将数字孪生列为2019年十大战略性技术趋势。

 

但是,我们还是应该理性看待数字孪生。

 

拥抱数字孪生,既需要深厚的技术沉淀,也需要巨大的资金投入,还需要管理水平和员工技能达到相应的层次。

 

目前这个阶段,国内大部分企业都不具备这个条件。如果盲目跟风、仓促上马,投资很可能会血本无归。

 

相对来说,潜心研究、客观评估、谨慎投入,才是打开数字孪生世界的正确姿势。

 

 

好啦,今天的内容就到这里,感谢大家的耐心阅读,我们下期再见!

 

参考文献:1、《工业4.0与数字孪生》,德勤2、《数字孪生体是谁提出的?》,工业4.0研究院3、《数字孪生:为城市和你创造一个虚拟副本》,陈龙4、《数字孪生:打造生力产品,重塑客户体验》,埃森哲



推荐阅读

史海拾趣

HANBIT Electronics公司的发展小趣事

Hamamatsu(滨松光子学株式会社)在电子行业中的发展故事丰富多样,以下是根据公开信息整理的五个相关故事,每个故事均力求准确描述事实:

1. 光电倍增管的创新与突破

Hamamatsu在光电倍增管(PMT)领域取得了显著成就。光电倍增管作为宇宙线观测、中微子实验等高精度探测中的关键器件,其性能和技术要求极高。Hamamatsu抓住市场需求,与东京大学高能物理实验室等科研机构合作,成功研制出大面积探测用光电倍增管,并在多个国际中微子探测实验中得到应用。这一创新不仅推动了Hamamatsu自身的发展,也巩固了其在光电倍增管市场的领先地位。

2. 光电二极管的多样化应用

Hamamatsu的光电二极管产品线广泛,包括硅PIN光电二极管、InGaAs PIN光电二极管等多种类型,广泛应用于医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等多个领域。这些产品的多样化应用不仅展示了Hamamatsu在光电技术领域的深厚积累,也为其在全球市场的拓展提供了有力支撑。

3. 光电技术的国际合作与交流

Hamamatsu积极参与国际光电技术的交流与合作,通过举办大型展会、参与国际学术会议等方式,展示其最新的光电技术和产品。例如,Hamamatsu举办的PHOTON FAIR展会,吸引了来自全球的客户和合作伙伴,促进了光电技术的国际交流与合作。这种开放合作的态度,有助于Hamamatsu不断吸收国际先进技术,推动自身技术的持续进步。

4. 应对市场变化的灵活策略

面对电子行业的快速变化,Hamamatsu展现出了高度的市场敏感性和灵活性。当市场需求发生变化时,Hamamatsu能够迅速调整产品结构和研发方向,以满足新的市场需求。例如,在消费电子市场兴起时,Hamamatsu也积极涉足相关领域,推出了一系列适用于消费电子产品的光电传感器件。这种灵活的市场策略,使得Hamamatsu能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。

5. 人才培养与团队建设

Hamamatsu深知人才是企业发展的根本动力,因此高度重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养体系,通过内部培训、外部交流等多种方式,不断提升员工的专业技能和综合素质。同时,Hamamatsu还注重团队建设和企业文化建设,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这种良好的人才环境和企业文化,为Hamamatsu的持续发展提供了有力保障。

以上五个故事展示了Hamamatsu在电子行业中的发展历程和成就,体现了其在技术创新、市场拓展、国际合作、灵活应变以及人才培养等方面的综合实力。

Burr-Brown公司的发展小趣事

Burr-Brown公司,成立于1956年,初期仅有两名雇员,并得益于房地产开发商的支持。公司起初专注于制造模拟集成电路,第一年的销售总额为1600美元。创始人布朗怀揣雄心壮志,提出在一年内将厂房扩大到1200平方英尺,并期望销售收入能增长到7200美元。随着销售的稳步增长,公司不断迁往更大的设施,最终在1965年购买了附近的机场,为公司未来的成长奠定了坚实的基础。

Emhiser Research Inc公司的发展小趣事

Emhiser Research在成立之初就专注于半导体技术的研究。随着市场对更高效能、更小体积的芯片需求的增长,公司研发团队成功开发出了一种新型的高性能低功耗芯片。这一技术突破迅速吸引了众多手机厂商和电子设备制造商的关注。Emhiser抓住这一市场机遇,与多家大型企业建立了合作伙伴关系,其产品迅速在市场上占据了一席之地。

Gamma Microelectronics ( APM )公司的发展小趣事

为了提高DSSC的转换效率和长期稳定性,G24i积极寻求技术合作。公司与离子液体供应商BASF公司签署了合作协议,共同开发性能更优的离子液体和电解液配方。此外,G24i还与国内外多家科研机构建立了紧密的合作关系,共同推进DSSC技术的研发和创新。这些合作不仅为G24i带来了先进的技术支持,也促进了整个DSSC行业的快速发展。

Crydom公司的发展小趣事

G24i的成立可以追溯到2006年,它自称是世界上首家生产商业化应用等级DSSC的公司。公司的技术根基源自瑞士洛桑联邦理工学院的M. Gratzel团队,该团队是DSSC技术的先驱。G24i由美国Kanorka Technologies公司投资,而Kanorka则得到了美国军方的资助。这一强大的技术背景为G24i的商业化之路奠定了坚实的基础。公司成立后不久,便致力于将实验室级别的DSSC技术推向市场,开启了其商业化探索的征程。

Global Power Technologies Group公司的发展小趣事
在数字电路中,集基耦合单稳态电路可以用于将高频信号分频为低频信号。

问答坊 | AI 解惑

基本功放问题,

我是一个才进入应用电子的学生,今年的学习是模拟电子技术,而老师的第一堂课就是这个图,要求我们今年做一个这个功放为成绩,但是我拿着这个电路是蒙的,撒意思都不懂(电容在里面干撒的...等等),麻烦大哥们给我解释这个电路(详细点)!!还有 ...…

查看全部问答>

FPGA业界第一种精度可调DSP模块体系结构

在实现复杂信号处理算法时,FPGA硬件数字信号处理(DSP)体系结构发挥了很大的作用。Altera Stratix®V FPGA 具有精度可调DSP模块体系结构,是能够有效支持包括浮点实现等多种不同精度级的唯一可编程器件。采用64位级联总线和累加器,设计人员不 ...…

查看全部问答>

telit模块ge863-gps问题~!

有没有熟悉此模块的大哥啊~小弟最近在用这个模块。用其内部的python编程接口。在采到gps信息,放入一个变量A当中后,我该怎样操作,才能将这些gps信息通过短信的方式发送出去啊。也就是短信内容,不需要自己输入,而是发送一个变量中的内容,该如何 ...…

查看全部问答>

不安全状态一定导致死锁状态吗?

不安全状态一定导致死锁状态吗? 不安全状态是指不存在任何一个安全序列,那最终结果将导致死锁吧, 有没可能当前处于不安全状态,有不会导致死锁呢? 我搜了搜,有的说一定会,一定说不一定,到底答案是什么?…

查看全部问答>

转让一些用不上的板子(多图)明码标价 也可交换

12864液晶模块,3块,每块40元     320240液晶显示模块,用的时间不超过一小时,50元   1.8液晶模块,做实验用的,带转接板 15元   智峰脱机下载器,95成新,用的时间不超过10个小时,100元(买的时候260元) ...…

查看全部问答>

MSP430学习笔记之十一:RF2500库

我这几天又有点忙,不过我有空还是搞了下EZ430-RF2500 看了下库: 觉得不错唉: 首先这个库可以在任何MSP430单片机上实现,设立这个库的目地就是为了RF2500能很方便地同MSP430单片机接口 传一下我找的资料从资料来看这个库很好理解,只要修下定 ...…

查看全部问答>

第三个无眠夜,参与的顶一顶?

本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:58 编辑 累,困!!!!拼了  …

查看全部问答>

泰克:射频微波领域 我们是一定要进入的

    一个不容忽视的事实是,整个射频微波市场早已大过了示波器市场。这让某些测试测量厂商有点坐不住了。 “泰克一直就很想进入射频微波领域,我们一直在寻找机会。”泰克产品市场经理钱永先生说。      &nb ...…

查看全部问答>

VHDL实现高基乘法器

高基乘法器又称补码两位乘法,使用基4的布斯算法。…

查看全部问答>

提问+USBDongle 原理图哪里可以下载

想要用一下CC2540 USBDongle 的IO口,哪里有原理图哪里可以看一下啊 …

查看全部问答>