一起学WCF【1】


SOA

说WCF,就不能不提SOA。SOA(Service-Oriented Architecture)面向服务架构,可理解为一种架构方法或一种编程模式。在这种架构中,应用程序是由具有一定行为(即服务)的功能单元组成的。

服务是一组方法,可以被调用从而执行其逻辑。它们的具体操作是不可见的,客户端程序可以调用它们公开的签名。

SOA架构允许用户以一定的方式组织分布式应用程序。分布式是指客户端程序可以运行在与服务不同的计算机上。为了在SOA中实现这个功能,需要在计算机间传送包含数据的结构化消息。

SOA的基本思想是构建一个松散耦合的系统,在这个系统中,服务的使用者与服务的实现唯一共同拥有的东西,就是公开的服务操作列表和参数的结构定义。因此客户端和服务端可以采用不同的开发平台和编程语言。

SOA的技术基础是SOAP标准,SOAP用用XML语言来定义一个服务操作所发送和接收的消息的内容。消息是由参数所值或返回值组成的,数据需要转换成SOAP格式。

通过SOA,用户界面与业务逻辑就可以实现分离。这样UI和服务的开发就可同时进行。

SOA作为构建分布式系统的一个方法,具有松散耦合的消息和严格定义的接口。每个服务接口都需要一个可靠的定义。服务契约需要被多方认可且在开发过程中不再变化。

SOA的底层技术采用SOAP、WS-*Protocols、WSDL。

服务

一个服务包含若干方法,这些方法通过一个通道来与服务的使用者建立通信。服务的使用者也使用一个与服务通道相匹配的通道调用方法,发送服务所需要的数据。通道是模式、契约和策略的结合,在运行时使用的就是协议(Http或MSMQ)。客户端把消息放在通道的另一端,发布服务的平台所在的宿主栈在另一端读取消息,通道是消息流动的管道。

通道将被绑定到由契约定义的模式上,在模式和契约中,对元数据进行定义。通道还需要知道服务使用者必须要实现的策略。

服务的生态系统

如上图所示的服务生态系统和它们之间的关系,其中的概念组成了SOA的一部分。

 

应用程序由服务组成。

服务通过调用数据库来持久的保存状态。

服务制定与服务用法逻辑用法有关的策略,即客户端与服务通信之前必须达成的协议。

通过定义策略,服务可以调用平台的操作要求。

服务是由契约绑定的。

契约描述了消息交换模式。

契约包含模式,而模式定义消息的结构。

消息交换模式是一个消息集。

服务交换信息。

 

组织工作流中的服务

工作流中的顺序结构和分支结构等是用元语言进行显示定义的,元语言可以理解为应用程序运行时各个组件之间的集成。它以这种方式来描述一个功能化且复杂的消息交换模式。SOA的主要目的是构建应用程序中可重用的组件,而工作流则是集成逻辑与业务流程的实现者。

为了实现某个业务流程,工作流负责组织使用者与服务之间的交互动作,它知道自身正在调用和实现的服务的契约和模式。

契约优先原则

设计服务,首先是进行需求分析。

首先需要明确定义服务的契约,而非绘出用户界面和表格及其关系图。

功能分析的结果是应用程序的3个基本层面,即UI层、逻辑层和数据库层。在SOA方法中,首先需要分析业务逻辑,服务中的逻辑模块独立于UI和数据库层。

契约优先的原则即第一个分析的是契约,所以必须了解:从服务能够得出什么结果,服务有哪些方法,这些方法的参数需要哪些数据结构。

契约的设计受业务影响,由业务驱动。

WCF

建立一个完全基于SOA的通信框架是微软推出WCF的主要动机。它整合了现有的通信技术,包括COM/DCOM、Enterprise Service、.NET Remoting、XML Web服务、MSMQ等。

这些单一的技术产品专注于某一特定的领域,具有完全不同的应用编程接口,使开发人员很难从一种转移到另一种。WCF将上述的通信技术完全整合在一起,提供了一套统一的API。

 

本节说明了一些准备知识,下面将开始关于WCF的正题。

内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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