仿真和可视化设计3
matlab simulink设计与建模-概述说明以及解释
matlab simulink设计与建模-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以描述该篇文章的主题和内容的重要性。
可以参考以下写法:引言部分首先概述了文章的主要内容和结构,主要涉及Matlab Simulink的设计与建模方法。
接下来,我们将详细介绍Matlab Simulink 的基本概念、功能和应用,并探讨其在系统设计和仿真建模中的重要性。
本文旨在向读者提供一种全面了解Matlab Simulink的方法,并帮助他们在实际工程项目中运用该工具进行系统设计和模拟。
通过本文的阅读,读者将能够深入了解Matlab Simulink的优势和特点,并学会如何使用其开发和设计各种复杂系统,从而提高工程的效率和准确性。
在接下来的章节中,我们将重点介绍Matlab Simulink的基本概念和设计方法,以及实际案例的应用。
最后,我们将通过总结现有的知识和对未来发展的展望,为读者提供一个全面的Matlab Simulink设计与建模的综合性指南。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将以以下几个部分展开对MATLAB Simulink的设计与建模的讨论。
第一部分是引言部分,其中概述了本文的主要内容和目的,并介绍了文章的结构安排。
第二部分是正文部分,主要包括MATLAB Simulink的简介和设计与建模方法。
在MATLAB Simulink简介部分,将介绍该软件的基本概念和功能特点,以及其在系统设计和建模中的优势。
在设计与建模方法部分,将深入讨论MATLAB Simulink的具体应用技巧和方法,包括系统建模、模块化设计、信号流图、仿真等方面的内容。
第三部分是结论部分,主要总结了本文对MATLAB Simulink设计与建模的讨论和分析,并对其未来的发展方向进行了展望。
通过以上结构安排,本文将全面介绍MATLAB Simulink的设计与建模方法,以期为读者提供一个全面而系统的了解,并为相关领域的研究和应用提供一些借鉴和参考。
基于Prepar3D的飞行器性能可视化仿真系统设计
基于Prepar3D的飞行器性能可视化仿真系统设计1. 引言1.1 研究背景飞行器的性能在飞行过程中起着至关重要的作用。
为了更好地了解和优化飞行器性能,研究人员需要开发一种能够实时监测和展示飞行器性能的可视化仿真系统。
基于Prepar3D的飞行器性能可视化仿真系统正是为了满足这一需求而设计的。
在过去的研究中,虽然已经有了一些飞行器性能仿真系统,但大部分系统都存在着一些问题,比如实时性不够强、可视化效果不够直观等。
有必要对现有系统进行改进和完善,以提高飞行器性能监测和优化的效果。
通过对Prepar3D这一飞行仿真软件的深入了解和研究,可以发现其拥有丰富的飞行器模型和场景,能够为飞行器性能仿真系统的设计提供很好的基础。
基于Prepar3D的飞行器性能可视化仿真系统的设计和研究具有重要的研究价值和实用意义。
1.2 研究意义飞行器性能可视化仿真系统的设计具有重要的研究意义。
通过该系统可以实现飞行器性能的实时监测与评估,帮助飞行员更好地掌握飞行器的状态和性能,提高飞行安全性和效率。
该系统可以用于飞行器设计与优化,通过模拟不同参数对飞行器性能的影响,为设计者提供重要参考,优化飞行器结构和飞行参数,提高性能表现。
飞行器性能可视化仿真系统还可以用于飞行器故障诊断与预防,通过监测飞行器各个系统的性能数据,及时发现故障并采取措施修复,保障飞行器的安全飞行。
设计和实现基于Prepar3D的飞行器性能可视化仿真系统具有重要的实际应用价值和研究意义。
1.3 研究目的飞行器性能可视化仿真系统的设计旨在实现对飞行器性能的准确评估和可视化展示,以帮助飞行器设计师和工程师更好地了解飞行器的性能特征和优化设计方向。
具体研究目的包括:1. 提高飞行器设计效率和性能:通过对飞行器的性能进行实时监测和分析,设计师和工程师可以快速了解飞行器的飞行特性,从而及时调整设计方案,提高飞行器的性能和稳定性。
2. 实现飞行器性能可视化:通过引入可视化算法和技术,将飞行器的数据进行可视化展示,使用户能够直观地了解飞行器的性能指标,提高对飞行器性能的理解和分析能力。
GT-Works3介绍
<项目>
<系统>
通过双击 创建新数据。
工程中的设置项均已按照 项 目、 系统和画面进行明确归类。每 一项内容都显示在画面上,便 于您快速选择所需设置项。仅 需双击“新建”即可创建新的 画面或注释。
<画面>
哪些功能最符合我的实际应用情况? 新图标简化功能选择,提高效率
用鼠标指向该图标, 可显示功能和操作 的介绍。
11
容易 自定义—非常简单。可扩大您的屏幕设计环境。
立即调用您的常用设置。 随心所欲地更改您的初始化设置
数字显示 图标
单击并放置即可
Before customization
不同程序员和设计者可根据其使 用习惯,自定义对象及数字的初 始化设置。可对经常使用的对象 进行预加载和预配置,以节省设 置对象所需的时间和工作量。 实例:自定义数字显示屏的初始 化设置 1)提前设置默认的字体大小、字 体类型和字体颜色。 2)单击图标放置对象后再对软元 件进行设置。
要点4 对话框(P.7) 用户友好的对话框和对象设置。
要点5 编辑器“画面编辑区”(P.8) 单击按钮,轻松完成在多个画面之间 的切换。设计者可利用各种便利高效 的显示功能。
5
简单 轻松完成高品质图形的拖曳,设置和操作一目了然。
所有的设置选项中-我该如何选择?
要点1 工作空间
设置项已按类别进行分类,便于您快速选择所需的设置项
一次修改多张图片或多个对象的设置参数。
利用批量修改和宽度/高度/坐标输入功能,轻松完成更改!
利用批量更改功能可一次性修改
所有的软元件、颜色、图片和通
道号。利用宽度/高度/坐标输入功
能,修改所选对象的尺寸大小。
通过输入宽度、高度和坐标等参
基于虚拟仿真的科技创新研究方法及应用
基于虚拟仿真的科技创新研究方法及应用虚拟仿真是一种基于计算机技术的科学研究方法,它通过用计算机模拟现实情境,虚拟出一个虚拟场景,从而探究现实中无法直接观察或实验的问题。
随着计算机技术的不断进步,虚拟仿真技术已经成为科学研究的重要手段之一。
基于虚拟仿真的科技创新研究方法主要包括建模、仿真和可视化三个方面。
首先,建模是虚拟仿真的第一步。
在建模过程中,研究人员需要根据实际情况,用计算机科学的方法对模型进行描述和设计。
其次,仿真是指利用计算机技术对模型进行计算和模拟,以那个进行实验。
最后,可视化则是根据已经得到的模拟结果,将其以图形、动画或视频等方式表现出来,使人类可以通过视觉和听觉方式来感知仿真结果,从而有效地进行研究和分析。
基于虚拟仿真的科技创新研究方法广泛应用于诸多领域,包括机械、电子、化学、生物、医学、城市规划等众多领域。
例如,在机械领域,虚拟仿真可用于对机械设备的运动轨迹、动态行为、应力变化等进行模拟和分析。
在电子领域,虚拟仿真则将会被广泛应用于半导体器件和电子设备的研究和设计。
在城市规划领域,虚拟仿真可以用于对城市发展规划对环境影响、能源使用和人口迁移等变化进行模拟和分析。
虚拟仿真技术在科技创新中的应用案例有很多。
如在医学领域,虚拟仿真技术可以被用于进行手术模拟和医学教育等方面。
在智能制造领域,虚拟仿真技术可以被用于对制造工艺的设计和装备的优化等。
在军事领域,虚拟仿真技术则可以用于进行数字化战争演练和训练。
虚拟仿真技术的应用前景非常广阔,也存在一些挑战。
挑战包括模型的构建和仿真的准确程度等问题。
此外,虚拟仿真技术的应用还可能会引发一些社会伦理和法律问题。
例如,虚拟仿真在医学领域被用于进行手术模拟和医学教育等方面,但是这也可能导致医生在实际手术中出现失误。
总之,基于虚拟仿真的科技创新研究方法是一种利用计算机技术在实验仿真中获得数据的方法,其应用范围广泛,前景巨大。
随着科技的不断发展,虚拟仿真技术将会为科学研究带来更加深刻和广泛的影响。
Matlab在工程设计与仿真中的应用案例
Matlab在工程设计与仿真中的应用案例近年来,Matlab(全称Matrix Laboratory)在工程设计与仿真中的应用越来越广泛。
Matlab是一款功能强大的计算软件,具有矩阵计算、数据处理和可视化等多种功能。
本文将通过几个实际案例,展示Matlab在工程设计与仿真中的应用。
一、电路设计与仿真电路设计是工程领域中重要的一环,而Matlab提供了强大的电路设计与仿真工具。
以滤波器设计为例,Matlab配备了丰富的滤波器设计函数,可以根据特定的滤波系数和频响要求,快速设计出满足需求的滤波器。
同时,Matlab还支持频域仿真,可以对信号进行傅里叶变换和滤波操作,以实现不同的信号处理需求。
二、机械系统建模与控制在机械系统建模与控制方面,Matlab也发挥了重要的作用。
例如,在机械结构设计中,Matlab可以通过有限元分析建立结构的数值模型,对结构的强度、刚度等进行分析与求解。
同时,Matlab还支持控制系统建模与仿真,可以通过控制系统的设计,提高机械系统的性能和稳定性。
三、通信系统设计与仿真通信系统设计与仿真是Matlab应用的另一个重要领域。
例如,在无线通信系统设计中,Matlab提供了丰富的信号处理工具,可以对传输信号进行调制、解调和通道编码等操作,实现数据的可靠传输。
此外,Matlab还支持多输入多输出系统的建模与仿真,可以分析和优化系统的传输性能。
四、图像处理与计算机视觉近年来,图像处理和计算机视觉成为热门的研究领域。
而Matlab提供了一系列的图像处理函数与工具箱,可以进行图像的滤波、分割、特征提取和目标识别等操作。
通过Matlab的强大功能,研究人员可以开展多样化的图像处理与计算机视觉应用,如人脸识别、车牌识别等。
五、仿真与优化算法Matlab凭借其强大的数值计算能力和优化算法,成为工程设计中的重要辅助工具。
例如,在电力系统中,Matlab可以应用潮流计算和稳定性分析等算法,发现潮流分布、电压质量等问题,优化电力系统的稳定性和效率。
可视化仿真系统设计
信 息技 术 到火 箭弹 外弹 道 曲线 的形 态。可 以对 曲线进行 实时 着 色来 量来 说 也应 该建 立 大量 的 目标 群 , 以坦 克 为例 就应 该建 立
实现 此效 果。另外 为 了使 得火 箭弹 沿外 弹道 曲线 飞行过 程 个 坦 克群 , 并通 过 单辆 坦 克 的位 置值 对坦 克 群 中 的各个 中其 飞行 方 向的正确 性 , 还 需 要实 时的校 正其 飞行 姿态。 坦 克进 行适 当 的设置。使其在 做进 行 转弯 等特殊 动作 时有 2 _ 2 _ 3 火 箭炮调 炮功 能设计 。在 实 际作 战中火 箭炮 应 足够 的空间。其 群组 交互 设计与 火 箭炮群 组相 同。同时可 将定 向管调 到 指定 的角度 , 以防在 射 击过 程 中 由于 角度 偏 以通过 键盘 来建 立信 息传 递 机制 , 实 时 的控制 坦 克群 的移 低 而造 成火 箭 弹对炮 车 的攻 击 , 在 调炮 时 应使 用信 息传 递 动 速度 。首先预 先 设定 好 每个按 键所 代表 的信 息。并 针对 机 制即 当火 箭弹 外弹 道 方程组 已经设定 完 毕后 , 选 定 外弹 每 个信 息来 设定坦 克群 的 不同 的速 度值 。当选 择 不 同的按 道 方程 组脚 本 , 来计 算调 炮角 度值 。 并提 取这 个值 将 角度 键 时坦 克群 的速度 为不同 。 当坦 克群在 运行 时如 果火 箭弹 值 输送 到火 箭炮车 处。随后应 向炮 车发送 一 个请 求调炮 的 与该群 组 中任何 一辆 坦 克之 间 的距 离 小于 输入 值 时 , 就会 信 息。当火箭 炮接 受这个 信 息后通 过位移 驱 动机制 使炮 车 使 得该 辆坦 克停 止运行并 显示被 击 中冒烟 的情形 。实现机 依据 所得 的角度值 进行相 应 的调炮 。 理 为建 立信 息传递 机制 。 2 . 2 . 4 火 箭弹尾 焰效 果功 能设计 。 当火 箭弹将 要发 射 2 . 2 . 7 摄 像机功 能设计。 通过 建 立各 方向摄 像机 能够 时, 位 于 其 尾部 发 动机 处 的推 进剂 就 会被 点 燃 , 此 时在 火 对仿真 场 景进行 全 方位 的 了解 , 为 了实现 此功 能在 系统 中 界面 系统 箭 弹尾部 就会 有尾焰 的效果 。 为 了使可视 化 仿真达 到逼 真 通 过 信 息 传 递 机 制 来 实 用户
贴片机可视化运动仿真系统设计与实现
贴片机可视化运动仿真系统设计与实现程汉涛;王学俊;孔新伟;周晨晨【摘要】Placement machine in the process of manufacture,tests need tobe pasted on the job,this job not only need to consumesubstrate,components and time-consuming,laborious for SMT machine debugging work is also very trouble. In order to solve the technical problems and learn more about this,from the perspective of visual dynamic simulation a new train of thought is provided,through the establishment of three-dimensional model SMT machine, SMT machine visualization simulation,the simulation system testing and optimization aspects of placement machine is analyzed in the design and implementation of the placement machine visual motion simulation, make the placement machine workflow clear image display.%贴片机在制造过程中,需要进行贴装测试工作,进行这项工作不仅需要消耗基板、元件而且费时费力,对贴片机的调试工作也很麻烦。
为了解决以及更多的了解这方面的技术问题,从可视化动态仿真的角度提供新的思路,通过建立贴片机三维模型、实现贴片机可视化运动仿真、对仿真系统进行测试与优化几个方面对贴片机技术进行研究设计,实现了贴片机的可视化运动仿真,使贴片机的工作流程清晰形象的展现出来。
计算机技术在工程中的应用
计算机技术在工程中的应用工程是指通过一定的设计、建设和维护过程,创造出能够满足人们需求的各种设施、构筑物或系统的学科。
随着科技的发展,计算机技术在工程领域中的应用越来越重要。
本文将探讨计算机技术在工程中的应用,并重点介绍其在设计、仿真与模拟、数据分析以及项目管理等方面的作用。
一、设计计算机技术在工程设计中发挥了至关重要的作用。
传统的工程设计往往需要凭借设计师的经验和直觉,但这种方式存在许多不确定性,容易导致设计效果不理想。
而借助计算机技术,设计师可以利用CAD (计算机辅助设计)软件进行三维建模、可视化设计和空间布局规划,从而更好地展现设计方案,减少误差和风险。
此外,计算机技术还可以通过自动化设计和参数化设计的方式,提高设计效率,减少设计周期。
二、仿真与模拟在工程领域中,仿真和模拟是一项重要的技术手段。
通过计算机技术,工程师可以利用仿真软件对工程系统进行模拟实验,以评估设计方案的可行性和性能。
例如,在建筑工程中,通过计算机辅助仿真软件可以模拟建筑结构在不同荷载和环境条件下的受力情况,从而优化结构设计,提高建筑的安全性和稳定性。
在水利工程中,工程师可以通过水流仿真软件模拟河道、水库等水利设施对水流的影响,以指导水利工程的规划和设计。
三、数据分析计算机技术在工程中的另一个重要应用领域是数据分析。
在工程项目中,大量的数据需要被处理和分析,以获取有价值的信息,并为决策提供支持。
传统的数据处理方法往往效率较低,且容易出现错误。
而计算机技术可以通过数据挖掘、机器学习和人工智能等技术手段,快速准确地处理和分析大规模数据,并从中提取出隐藏的规律和关联。
这些数据分析结果可以为工程项目的优化设计、成本控制和风险评估等方面提供科学依据。
四、项目管理计算机技术在工程项目管理中起到了至关重要的作用。
传统的项目管理往往需要大量的纸质文件和人工操作,效率较低且容易出错。
而借助计算机技术,可以利用项目管理软件对工程项目进行全面规划、实施和监控。
电气机械系统的可视化与虚拟现实技术
电气机械系统的可视化与虚拟现实技术1. 前言随着科技的不断发展,电气机械系统在各个领域的应用越来越广泛,如工业自动化、交通运输、医疗设备等。
然而,电气机械系统的复杂性也在不断增加,这使得对其进行有效的可视化和虚拟现实技术的研究与应用显得尤为重要。
本文将探讨电气机械系统的可视化与虚拟现实技术,分析其原理、应用和发展趋势。
2. 可视化技术可视化技术是将数据或信息以图形、图像、动画等形式直观地展示出来的技术。
在电气机械系统中,可视化技术可以用来展示系统各部分的运行状态、参数变化、故障诊断等信息,有助于工程师更直观地了解和分析系统的工作情况。
2.1 可视化方法电气机械系统的可视化方法主要包括:1.静态可视化:通过图形、表格等形式展示系统的基本信息和参数。
2.动态可视化:通过动画、模拟等形式展示系统的实时运行状态和变化。
3.三维可视化:利用三维建模软件,创建系统的三维模型,实现真实感渲染和交互式展示。
2.2 可视化应用在电气机械系统中,可视化技术可以应用于以下方面:1.系统监控:实时展示系统的运行数据和状态,便于工程师进行远程监控和故障诊断。
2.系统设计:利用可视化工具,设计师可以更直观地了解系统各部分的结构和参数,提高设计效率。
3.教育培训:通过可视化技术,可以创建虚拟的电气机械系统,用于培训和教育。
3. 虚拟现实技术虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统。
在电气机械系统中,虚拟现实技术可以用来模拟系统的工作过程、预测系统性能、进行故障排查等,有助于提高系统运行效率和安全性。
3.1 虚拟现实技术原理虚拟现实技术主要包括以下几个方面:1.建模:创建虚拟现实系统的三维模型,包括环境、物体和场景等。
2.渲染:对建模后的虚拟环境进行实时渲染,生成具有真实感的图像。
3.交互:通过输入设备(如手柄、VR眼镜等)实现人与虚拟环境的交互。
3.2 虚拟现实技术应用在电气机械系统中,虚拟现实技术可以应用于以下方面:1.系统仿真:通过虚拟现实技术,可以模拟电气机械系统的运行过程,预测系统性能,发现潜在问题。
虚拟现实技术考试题和答案解析
虚拟现实技术试题(一)1、虚拟现实是一种高端人机接口,包括通过视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等多种感觉通道的实时模拟和实时交互。
2、虚拟现实与通常CAD系统所产生的模型以及传统的三维动画是不一样的。
3、虚拟现实技术应该具备的三个特征:Immersion(沉浸) Interaction(交互) Imagination(想象)4、一个典型的虚拟现实系统的组成主要由头盔显示设备\多传感器组\力反馈装置5、从虚拟现实技术的相关概念可以看出,虚拟现实技术在人机交互方面有了很大的改进。
常被称之为“基于自然的人机界面”计算机综合技术,是一个发展前景非常广阔的新技术。
6、根据虚拟现实对“沉浸性”程度和交互程度的不同,可把虚拟现实系统划分为四种典型类型沉浸式\桌面式\增强式\分布式。
7、有关虚拟现实的输入设备主要分为两类。
三维位置跟踪器8、在虚拟现实系统的输入设部分,基于自然交互设备主要有力反馈设备\数据手套\三维鼠标.9、三维定位跟踪设备是虚拟现实系统中关键设备之一,一般要跟踪参与对象的宽度、高度、深度、俯仰角(pitch)、转动角(yaw)和偏转角(roll),我们称为6自由度(6DOF)。
10、空间位置跟踪技术有多种,常见的跟踪系统有机械跟踪器\电磁跟踪器\超声波跟踪器\惯性跟踪器\光学跟踪器。
11、所谓力反馈,是运用先进的技术手段将虚拟物体的空间无能运动转变成物理设备的机械运动,使用户能够体验到真实的力度感和方向感,从而提供一个崭新的人机交互界面。
该项技术最早应用于尖端医学和军事领域。
12、立体显示技术是虚拟现实系统的一种极为重要的支撑技术。
要实现立体的显示。
现已有多种方法与手段进行实现。
主要有互补色\偏振光\时分式\光栅式\真三维显示 .12、正是由于人类两眼的视差,使人的大脑能将两眼所得到的细微差别的图像进行融合,从而在大脑中产生有空间感的立体物体视觉。
13、HMD(Head_Mounted_Display),头盔式显示器,主要组成是显示元件\ 光学系统14、洞穴式立体显示装置(CAVE Computer Automatic Virtual Enviroment)系统是一套基于高端计算机的多面式的房间式立体投影解决方案,CAVE主要组成由高性能图形工作站\投影设备\跟踪系统\声音系统。
仿真设计包括模态仿真
仿真设计:模态仿真1. 简介模态仿真是一种通过计算机模拟来预测和分析系统的振动特性的方法。
它可以帮助工程师在产品设计的早期阶段就评估和优化系统的振动性能,从而减少开发时间和成本。
本文将介绍模态仿真的基本概念、应用领域以及常用的仿真工具。
2. 模态分析模态分析是模态仿真的核心内容之一。
它通过计算结构或系统在不同频率下的固有振动模式(也称为固有频率)和对应的振型来描述系统的振动特性。
这些固有频率和振型可以提供关于系统强度、稳定性、耐久性等方面的重要信息。
在进行模态分析时,首先需要建立一个数学模型来描述系统或结构物。
这个数学模型通常基于有限元方法,将结构物离散成多个小单元,并通过连接这些单元来建立整个结构物的力学行为方程。
然后,利用求解这些方程得到结构物在不同频率下的响应。
3. 模态分析的应用领域3.1 结构工程模态分析在结构工程中具有广泛的应用。
它可以用于评估建筑物、桥梁、飞机、汽车等结构的振动特性,以及识别和解决潜在的振动问题。
例如,在设计高层建筑时,模态分析可以帮助工程师确定建筑物的固有频率,从而避免与周围环境或风荷载产生共振。
3.2 汽车工程在汽车工程中,模态分析可以用于评估车身和底盘等部件的振动特性,并优化其结构以提高乘坐舒适性和安全性。
通过模态分析,工程师可以确定引起噪声和震动的源头,并采取相应的措施来减少噪声和振动。
3.3 航空航天工程在航空航天工程中,模态分析被广泛应用于飞机、火箭等载具的设计和改进。
通过对飞行器进行模态分析,可以确定其固有频率以及与发动机震动、气流相互作用等相关的振动问题。
这些信息对于改善飞行器的性能和安全性至关重要。
4. 常用的仿真工具4.1 ANSYSANSYS是一款广泛使用的有限元分析软件,提供了强大的模态分析功能。
它可以对各种结构进行振动特性的分析,并提供丰富的后处理功能来可视化和解释仿真结果。
4.2 MSC NastranMSC Nastran是另一款常用的有限元分析软件,也具备强大的模态分析能力。
基于MATLAB的GMSK仿真系统设计(通信原理三级项目)
7、结束语
GMSK是一种先进的调制技术。 具有包络恒定、相位连续、频谱 窄、邻道干扰小及频带利用率高 的优点。本组利用MATLAB软件 对GMSK调制系统进行建模、参 数设置、仿真和分析。仿真结果 表明.这种通过MALAB实现的 GMSK数字通信系统具有邻道干 扰小、误码率较低的优点,在通 信领域中有着广泛的应用前景。
基于MATLAB的GMSK仿真系统设计
11级通信一班(3组)
1、课题简介 2、GMSK基本原理 3、仿真系统设计 4、仿真系统部分参数设置 5、MATLAB仿真 6、结果分析
7、结束语
目录
1、课题简介
GMSK是一种二进制数字调制技术,它是无线通信中最突出 的调制类型。在世界范围内有很多通信标准都采用了GMSK 技术,例如,GSM,DECT等。GMSK信号由于具有恒包络 和带外辐射小的特点获得了广泛的应用。本课题主要介绍 GSMK的基本原理,以及利用MATLAB软件对调制部分进行 仿真分析,对软切换和硬切换的性能进行比较。
2、GMSK基本原理
GMSK基本原理是基带信号先经过调制前高斯滤波器成形, 在进行MSK调制。最小频移键控(MSK)是一种二进制数字调 频,它的调制系数为0.5。MSK具有以下特点:恒定的包络、 相对稳定的窄带、具有相干检测能力。然而它不能严格满足 对于SCPC移动无线电的带外辐射的要求。在1979年日本电 气通信实验室提出了调制前高斯滤波的MSK,也就是GMSK。
在这种基带调制方式下,产生基带调制信号(基带GMSK信 号),再把这个基带调制信号调制到高频载波上,形成频带调制 信号(频带GMSK信号)。为考察频带GMSK系统的抗干扰性 能.本文设置了AWGN Channel(加性高斯白噪声)模块作为系 统传输信道。通过改变AWGN Channel模块的SNR(信噪比)等 参数的设置,可观察系统误码率的变化情况。频带GMSK信号 经过AWGN Channel到达系统接收端.通过GMSK SOFT DEMODULATOR(GMSK软解调器)进行解调,解调后的信号分 别进入软判决部分和硬判决部分,经过判决后的信号进入Time Display,然后通过Scope模块进行显示,同时又从Rx端口进入 Error Rate Calculation(错误率统计)模块;Bernoulli Bi—nary Generator模块产生的原始二进制序列从Tx端口进入Error Rate Calculation模块。这样.就可得到系统的误码率。
GT-Works3介绍
要点7 与GOT通讯
画面数据 + OS -自动选择
· USB通讯线 · RS-232通讯线
GT Works3
·USB存储器
CF
·CF卡
GOT能够基于画面数据自动选择 OS*1。OS和画面数据被发送至 GOT-发送方式总共有三种: 1)通过通讯线*2 ·USB通讯线 ·RS-232 通讯线 2) 通过USB存储器—仅限GT16 3)通过CF卡—GT10除外
切换窗口
将鼠标开启在 窗口切换按钮上方
导航键
显示窗口
利用导航键可上下左右移动窗口 并置于任意位置。
将窗口拖曳到 目标导航区
导航
可添加或删除图标;移动工具栏
13
相关工具介绍
从数据传输到现有数据利用 用于优化画面设计环境的各种实用工具
如何编辑GOT900系列画面数据? 利用GT Designer2 Classic编辑数据!
大量的库—但它们究竟有何用途呢? 缩短库的检索时间!
要点3 库
点击并放置即可
从部件库中查找对象实为不易。但 现在您能根据对象、功能或最近使 用的库清单方便地进行选择。 为创建可视化的高品质画面,仅 需从库中选择组件并放置在画面 上-还有什么比这更简单呢?
我需要设置哪些项目? 优化了术语和显示选项,使得参数设置更加容易!
Q00UJCPU、Q00UCPU、Q01UCPU、Q02UCPU、Q03UDCPU、Q04UDHCPU、Q06UDHCPU、 Q10UDHCPU、Q13UDHCPU、Q20UDHCPU、Q26UDHCPU、Q03UDECPU、Q04UDEHCPU、
Q06UDEHCPU、Q10UDEHCPU、Q13UDEHCPU、Q20UDEHCPU、Q26UDEHCPU
飞行仿真系统数据可视化设计与实现
生成实时曲线 的方法 和通过采用 MaX组件技术[ 生成 Gs p 6 ] i
地 图实时观测飞行航迹 , 旨在 提 高 飞行 仿 真 过 程 数 据 的 实 时
『 则采用首先利用 m t b 飞机动力学和运动学模型等进 5 1 aa 对 l
观测 , 并分析仿真误差 , 验证仿真系统的正确性 。 在飞行仿 真系统中需要对飞机运动方 程模 型 、 动机和 发 起落架模 型 、 飞机气 动和 大气模 型等进 行解算 , 生 了大 量 产 飞行性能数据 , 并且每个数据 的大小 、 围、 范 单位并不 完全一
f Mx= I x—t z+∞ ( ( 一 )一( Iz O : , c : c x J
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第2卷 第3 9 期
文 章 编 号 :0 6 9 4 (0 2 0 — 11 0 10 — 3 8 2 1 ) 3 04 — 4
计
算
机
仿
真
21年3 0 2 月
飞 行 仿 真 系 统 数 据 可 视 化 设 计 与 实 现
叶林瓒 , 小永 , 雷 戴树 岭
( .北 京航空航 天大学 虚拟现 实技术 与系统 国家重点实验室 , 1 北京 109 ; 0 1 1
与真实飞行数据的实 时 比较 验证 而无法 获得仿 真误差 和验
证 仿 真 系 统 的 正 确 性 . 此 背 景 下 本 文 提 出 了采 用 动 态 数 据 在
传 统 的 飞 行 仿 真 系统 往 往 侧 重 于 视 景 仿 真 和 三 维 模 型 的 建 立 , 文献 [ ] 用 基 于 O eG 图 形 接 口实 现 飞 行 仿 如 2采 pn L 真系统 , 献 [ ] 是 基 于 O G图形 系统 实现 , 献 f ] 文 3则 S 文 4 和
基于SysML的系统设计-仿真模型可视化转换
基于SysML的系统设计-仿真模型可视化转换1. 引言- 系统设计模型在现代系统工程中发挥着至关重要的作用- 仿真模型的可视化转换是系统设计模型优化的关键技术- SysML是一种用于系统工程建模的语言,已被广泛应用于系统设计2. 相关工作- 系统设计模型建模的现有方法及其局限性- 仿真模型可视化转换的研究现状和存在问题- SysML在系统设计中的应用及其优势3. 设计思路- 基于SysML的系统设计-仿真模型可视化转换的设计思路- 利用SysML语言构建系统设计模型- 将SysML语言转换为仿真模型的视觉表示,实现可视化转换4. 实现方法- 对SysML语言进行语法分析和语义分析,生成系统设计模型- 利用图像处理技术和信息可视化技术将系统设计模型转化成可视化仿真模型- 通过数据交互和反馈机制,实现系统设计模型和可视化仿真模型的同步更新5. 实验结果- 以某一系统设计为例,进行系统设计-仿真模型可视化转换的实验- 展示转换后的系统设计模型和可视化仿真模型,并与原始系统设计模型进行对比- 分析实验结果,并说明改进空间和未来的应用前景6. 结论与展望- 总结本文所提出的基于SysML的系统设计-仿真模型可视化转换的实现方法和实验结果- 列举本研究工作的限制和局限性,并提出改进和完善的建议- 展望基于SysML的系统设计-仿真模型可视化转换在实际工程中的应用前景。
1. 引言随着科学技术和现代化管理的不断发展,各行各业对系统的需求不断增加,对于系统设计建模的要求也越来越高。
系统设计模型是指对系统总体构想、框架和组成部分进行抽象描述和细化表示的一种方法,是现代系统工程中不可或缺的环节之一。
系统设计模型有助于工程师和设计师在尽可能短的时间内理清系统的构思、分析复杂的交互问题、验证设计、优化可靠性、增强可维护性等方面,与此同时减少开发时间和成本。
在系统设计模型的基础上,还需要进行仿真模型的可视化转换,以实现对系统性能、可靠性、响应时间等方面的进一步探究和优化。
基于Prepar3D的飞行器性能可视化仿真系统设计
基于Prepar3D的飞行器性能可视化仿真系统设计全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:随着航空工业的不断发展,飞行器的设计与制造变得越来越复杂。
为了更好地了解飞行器的性能表现,飞行器性能可视化仿真系统应运而生。
本文将讨论基于Prepar3D的飞行器性能可视化仿真系统的设计。
我们需要了解Prepar3D是什么。
Prepar3D是由洛克希德·马丁公司开发的飞行器模拟平台,它主要用于培训、教学和专业模拟。
Prepar3D提供了高质量的模拟环境和丰富的飞行器模型库,使其成为飞行器性能可视化仿真系统的理想平台。
1. 数据采集与处理飞行器性能数据的采集是系统设计的关键。
我们需要对飞行器进行实地测试,获取飞行器在不同条件下的性能数据,如速度、高度、航向等。
这些数据需要经过处理与整合,以便在Prepar3D中进行可视化展现。
2. 数据接口开发为了将采集到的飞行器性能数据与Prepar3D进行集成,我们需要开发相应的数据接口。
这个接口可以是与预先定义的数据格式进行对接,也可以是通过自定义的插件与Prepar3D进行数据交换。
通过数据接口,我们可以实现飞行器性能数据的实时更新,从而实现动态的性能可视化。
3. 可视化界面设计飞行器性能可视化仿真系统的用户界面需要直观清晰,方便用户进行操作。
在界面设计中,我们需要考虑不同种类飞行器的性能参数显示,以及用户交互与控制。
还可以考虑加入飞行器模型的渲染,实现更加直观的飞行器性能展示。
4. 实时仿真与数据分析Prepar3D作为飞行器模拟平台具有优秀的实时仿真能力。
在飞行器性能可视化仿真系统中,我们可以利用Prepar3D的实时仿真技术,将飞行器性能数据与实际飞行状态进行结合,实现动态的性能可视化。
系统还可以支持对飞行器性能数据的分析,为飞行器设计与改进提供参考依据。
基于Prepar3D的飞行器性能可视化仿真系统对航空工业具有重要意义。
它可以帮助设计师更好地了解飞行器的性能特点,促进飞行器的设计与改进。
矿井三维仿真可视化解决方案
跨平台数据交互技术
总结词
跨平台交互
VS
详细描述
利用跨平台数据交互技术,实现不同平台 之间的数据共享和交互,提高数据利用效 率和系统整体的可扩展性,满足不同用户 的需求。
06
市场前景与竞争分析
市场需求预测
01
02
03
预测一
预测二
预测三
随着虚拟现实技术的不断发展, 矿井三维仿真可视化解决方案的 市场需求将不断增长。
02
03
目标客户
采矿企业、政府矿山管理部门、相关 研究机构等。
方案特点与优势
特点 高度逼真的三维仿真效果 实时监控与数据更新
方案特点与优势
全面的信息展示与交互
大规模数据处理能力 优势
方案特点与优势
01
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提高矿井安全性
直观的矿井环境展示有助 于及时发现和应对安全隐 患。
提高生产效率
实时监控有助于优化生产 流程,提高生产效率。
随着5G等新一代通信技术的普及,矿 井三维仿真可视化解决方案将在远程 监控、应急救援等领域迎来新的应用 机遇。
07
结论与展望
研究成果总结
实现了矿井三维仿真 可视化技术突破
本研究成功开发出基于虚拟现实 技术的矿井三维仿真可视化系统 ,实现了对矿井环境、设施和作 业过程的真实再现。
提高了矿井安全管理 和应急响应能力
竞争三
行业内竞争对手之间的合作与联盟也是市场格局变化的一个重要 因素。
技术发展趋势与机遇
01
技术趋势一
02
技术趋势二
未来,矿井三维仿真可视化技术将更 加注重用户体验,包括更高的画面质 量、更流畅的操作等。
大数据和人工智能技术的应用将进一 步提高矿井三维仿真可视化解决方案 的效率和准确性。
工程设计的未来数字化与可视化的趋势
工程设计的未来数字化与可视化的趋势近年来,随着先进技术的不断发展和普及,工程设计领域也迎来了数字化和可视化的革命。
数字化与可视化技术的应用正逐渐改变了传统的工程设计方法,呈现出一种拥有更高效率、更准确、更灵活的工程设计趋势。
本文将探讨工程设计的未来数字化与可视化的发展趋势,并就其带来的影响进行分析。
一、数字化技术在工程设计中的应用1. 三维建模技术数字化技术的一个重要应用是三维建模技术。
通过使用三维建模软件,工程设计师可以将设计方案转化为精确的三维模型。
这不仅使得设计过程更加直观和可视化,也使得设计师可以更好地理解和分析设计方案。
此外,三维建模还可以与其他工程软件进行集成,实现更高效的数据交换和协同设计。
2. 虚拟现实技术虚拟现实技术的发展为工程设计师提供了更加沉浸式的设计体验。
通过使用虚拟现实设备,设计师可以在虚拟环境中亲身体验和调整设计方案。
这种可视化和交互式的设计过程不仅提高了设计的准确性和质量,还能够帮助设计师更好地与客户和团队合作。
3. 数据分析与模拟数字化技术还可以用于进行工程数据的分析和模拟。
通过采集和处理实时数据,工程设计师可以对设计方案进行更准确的评估和预测。
这不仅可以帮助设计师优化设计方案,提高工程效率,还可以降低工程风险和成本。
二、可视化技术在工程设计中的应用1. 可视化交流和展示可视化技术为工程设计师提供了一种更加直观和生动的交流方式。
通过使用可视化工具,工程设计师可以将复杂的设计概念和方案以图形、动画等形式进行展示和解释,使得非专业人士也能够更好地理解和评估设计方案。
2. 可视化决策支持可视化技术还可以为工程决策提供支持。
通过将大量数据可视化展示,决策者可以更轻松地分析和比较各种方案,做出更明智的决策。
例如,在城市规划方面,可视化技术可以帮助政府和规划者更好地评估不同方案的影响并做出合理的规划决策。
3. 可视化仿真和演示可视化技术还可以用于进行工程仿真和演示。
通过将设计方案以动画或虚拟现实的形式呈现,工程设计师可以更好地展示设计效果和细节,使得客户和决策者能够真实体验和感受设计方案。
KICAD使用说明
引言概述:KICAD是一款开源的电子设计自动化软件,广泛应用于电子工程领域。
本文将详细介绍KICAD的使用方法,包括创建项目、绘制电路图、进行PCB设计、进行模拟仿真以及进行3D可视化展示等方面的内容。
通过阐述KICAD的基本操作和高级功能,帮助用户更好地利用KICAD完成电子设计项目。
正文内容:一、项目创建1.安装KICAD并进行配置a.最新版KICAD并进行安装b.配置KICAD的工作环境2.创建新项目a.选择创建新项目的位置和命名b.选择项目的配置文件3.添加电路元件库a.并添加常用元件库b.自定义元件库并添加二、电路图绘制1.绘制电路图a.选择合适的绘图模式(原理图或扁平化图)b.添加和连接元件2.元件属性设置a.设置元件的参数和数值b.调整元件的显示样式和标签3.添加封装和标注a.导入元件封装b.添加注释和标签以增加电路的可读性三、PCB设计1.创建PCB布局a.导入电路网表信息b.定义PCB板子大小和形状2.布局元件a.手动布局或自动布局b.调整元件位置和旋转角度3.连接元件并进行布线a.进行手动布线或自动布线b.优化布线,提高信号完整性4.进行设计规则检查a.定义PCB层次结构和规则b.检查布线结果并修复错误四、模拟仿真1.准备仿真环境a.定义仿真器件b.设置仿真参数2.进行仿真运行a.定义输入信号和初始条件b.启动仿真并查看仿真结果3.优化电路性能a.根据仿真结果进行参数调整b.重新运行仿真并进行比较分析五、3D可视化展示1.导入3D模型a.并导入元件和封装的3D模型b.添加3D模型到PCB布局中2.进行3D视图渲染a.调整3D视角和光源设置b.高质量的3D渲染图片3.输出3D模型文件a.导出3D模型文件以供其他软件使用b.打印或分享3D模型图片和文件总结:KICAD作为一款优秀的开源电子设计自动化软件,提供了强大的功能和丰富的元件库,能够满足不同程度的电子设计需求。
通过本文的介绍,用户可以熟悉KICAD的基本操作,掌握项目的创建、电路图的绘制、PCB设计、模拟仿真以及3D可视化展示等技巧。
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简支梁的剪力、 简支梁的剪力、弯矩和桡度图叠加法
• 编程要点: 编程要点:
– – – – – – – – 剪力、弯矩和桡度图选择x-y 函数图。 剪力、弯矩和桡度图选择 函数图。 使用步长“ 逐点描绘剪力、 使用步长“L/200”逐点描绘剪力、弯矩和桡度。 逐点描绘剪力 弯矩和桡度。 循环的自动索引功能, 必须注意 For Loop循环的自动索引功能,捆绑形成与 循环的自动索引功能 x-y 函数图属性统一的簇。 函数图属性统一的簇。 快捷菜单定制图形。 快捷菜单定制图形。 Visible Items\X Scale 是一个交替选项,使用后将剪 是一个交替选项, 力和弯矩图的x坐标隐去 坐标隐去; 力和弯矩图的 坐标隐去; X Scale\AutoScale X和Y Scale\AutoScale Y实现 实现x-y 和 实现 坐标的自动定界。 坐标的自动定界。 Visible Items\Plot Legend\Common Plot设置曲线的 设置曲线的 属性,如桡度图; 属性,如桡度图; Visible Items\Plot Legend\Bar Plots 完成剪力和弯矩 图形式的定制。 图形式的定制。
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学习要点
• 三种图表(Chart)形式是条形图表、示波器以 及扫描图表。两种图形(Graph)指波形图及 坐标图; • 图表及图形具有多态性,Chart是标量、波形图 是数组,它们在以多元形式显示时须组合成簇, 坐标图是XY函数的簇。编程需要使数据连线匹 配; • 循环结构经常与图表和图形配合使用,设置循 环控件要特别注意掌握自动索引功能的应用; • 通过设置弹出菜单显示子模板,可以修改定制 图表及图形,需要正确理解和认识相关术语。
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字符串例7.1 LabVIEW 7.1 字符串例
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文件的输入/输出 文件的输入 输出
数据三种文件格式
• •
ASCII字节流 字节流
– 文本文件在是可读的, 文本文件在是可读的,该文件类型是最易于进行整 体互换。 体互换。 LabVIEW数据流格式文件,这种文件形式是一种 数据流格式文件, 数据流格式文件 特殊的二进制形式,只有G语言可以访问 语言可以访问。 特殊的二进制形式,只有 语言可以访问。自由读 取数据流文件,并且每一个记录都包含时间标记。 取数据流文件,并且每一个记录都包含时间标记。 文件的格式最紧凑、最快速地存储文件的格式。 文件的格式最紧凑、最快速地存储文件的格式。是 存储于用户计算机内数据的位图像。 存储于用户计算机内数据的位图像。
二维数组转换成文本字符串,再将它 个数的行或者列内容,再将数据转 置开始读取指定个数的字符。 写入一个新建文件或者已有文件。通 换成二维、单精度数组。 常用一维或二维数组的形式来收集数 据,将其转换为带分隔符文本。
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7.4 波形数据的文件 波形数据的文件I/O
• 波形数据的文件I/O位于功能模板的Waveform子模 板下,具有Write Waveforms to File 、Read Waveform from File、Export Waveforms To Spreadsheet File三个子VI操作。 Write、Read Waveform和导出表单文件节点的连线。 Write Waveforms to File和Read Waveform from File用于波形数据在文件中的写入和读出数据。 Export Waveforms To Spreadsheet File与Write To Spreadsheet File的操作类似.
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6.3 波 形 图
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波 形 图 演 示
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波 形 图 演 示
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6.4 定制图表及图形
• • • • • • • • 图表及图形都具有个性化设计的编辑特点。 Autoscaling 自动调整坐标刻度区间 Legend (图注); Plot(曲线); Palette(选项板) ; Scope Chart (示波器图表) 。 Waveform Chart(波形图表) 。 Waveform Graph(波形图) 。
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7.1 字符串
• • 创建字符串控件和指示器。 创建字符串控件和指示器。 打开一个前面板, 打开一个前面板,在Controls模块 模块 String & Table的子模块中,选择字符串 的子模块中, 的子模块中 控件和指示器放置在面板的适当部位。 控件和指示器放置在面板的适当部位。 使用操作工具或者标签工具向其中添加 对象, 对象,输入或者改变字符串对象中的文 不同的Display选择 本。
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学习指导
• 数据采集(Data Acquisition)的完成需要 数据采集(DAQ)卡(硬件)和程序(软 件)的支持,在当今工程领域具有广泛的 应用和重要价值。
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学习要点
模拟或数字信号的基本概念,模/数转换, 数/模转换,数字量I/O,计数器/定时 器操作; • 数字量位数、输入范围、分辩率、增 益、采样频率的基本概念和相互关系; • 将数据采集(DAQ)卡插入计算机, 与外部产生模拟信号的传感器连接, 应用LabVIEW构建VI,获得数据。
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7
字符串和文件I/O 字符串和文件
7.1 字符串 7.2 字符串的功能函数 7.3 文件的输入 输出 文件的输入/输出
7.3.1 7.3.2 文件格式 文件I/O功能函数 文件 功能函数
7.4 波形数据的文件 波形数据的文件I/O
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学习指导
• 字符串是ASCII字符的集合, LabVIEW常通过字符串传递数字数 据,许多信息则使用文件输入和输 出到磁盘文件进行存储和再利用。
模拟直流信号
• 静止的或变化非常缓慢的模拟信号。直流信号信息是 它在给定区间内运载的信息的幅度。常见的直流信号 有温度、流速、压力、应变等。
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8
数据采集
• 8.1概述 • 8.2数据采集系统的构成
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8.3 模入信号
• 8.3.1 信号类型
数字信号 – 8.3.1.1
• 一、开-关信号。 TTL信号:逻辑低电平,0到0.8V, 逻辑高电平2.0到5.0V • 二、脉冲信号。
– 8.3.1.2
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6波形图表(Chart) 波形图表( 波形图表 )
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6.3 波形图和坐标图(Graph) 波形图和坐标图( )
虽然波形图与坐标图功能不同, 虽然波形图与坐标图功能不同,但是 在前面板上看起来非常相似。 在前面板上看起来非常相似。波形图 和坐标图都能一次绘出已生成的一串 数据。与它们不同, 数据。与它们不同,波形图表可以绘 制新获得的数据。 制新获得的数据。
数据采集
数据采集卡的功能 数据采集卡的软件配置 即插即用的USB连接测量和控制技术 多通道采样方式
• 8.4 数据采集(DAQ)卡
• 8.5 数据采集VI程序的调用方法 • 8.6 数据采集操作实例——I/O接口设备PCI6024E
– 8.6.1 – 8.6.2 驱动 – 8.6.3 PCI-6024E数据采集卡的连接 I/O接口设备PCI-6024E数据采集卡的软件 数据采集VI程序的调用方法
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数据记录文件
–
•
二进制字节流
–
7.3.2
文件I/O功能函数 文件 功能函数
最便于使用的5个简单 最便于使用的 个简单File I/O功能函数 个简单 功能函数 • Write To Spreadsheet File 节点的连线依次是: 节点的连线依次是: • Format:指定创建字符串格式,默认形式是 %.3f. 格式字符串规定与 :指定创建字符串格式, 前述相同。 前述相同。 • file path:文件名和路径,缺省时出现对话框。 :文件名和路径,缺省时出现对话框。 • 2D data:1D data为空时写入文件的 : 为空时写入文件的2D 单精度数据。 单精度数据。 为空时写入文件的 • 1D data:该VI接受一维数组,在这种情况下它将数据数值单列一行, : 接受一维数组,在这种情况下它将数据数值单列一行, 接受一维数组 以便与标签分开,并对最后一行数据进行标记。 与 以便与标签分开,并对最后一行数据进行标记。2D与1Ddata不能同 不能同 时工作。 时工作。 • append to file:一个布尔选项,用于确定是对一个已有文件进行追 :一个布尔选项, 加纪录还是进行更新。缺省值FALSE。 加纪录还是进行更新。缺省值 。 • transpose:一个布尔选项,用于进行转置操作,交换行与列。缺省 :一个布尔选项,用于进行转置操作,交换行与列。 值执行FALSE。 值执行 。 • delimiter:在文件中加入特定的字符串,如Tab, 逗号(comma)等 逗号( :在文件中加入特定的字符串, ) 分界符。 分界符。 • new file path:新路径和文件名。 :新路径和文件名。
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6
6.1 6.2 6.3 6.4
图表及图形
概述 波形图表( 波形图表(Chart) ) 波形图和坐标图( 波形图和坐标图(Graph) ) 定制图表及图形
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学习指导
• 图表和图形使数据可视化,表达了大量 的信息,在 LabVIEW程序中十分重要。 LabVIEW使用了图表(Chart)和图形 (Graph)两个不同的概念。Chart显示 一个实时变化的波形或曲线,Graph 是 采集数据入数组进行的事后处理。