视景仿真工作站经典配置方案

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二通道立体投影虚拟现实方案建议书

二通道立体投影虚拟现实方案建议书

二通道被动立体投影虚拟现实方案建议书多通道环幕(立体)投影系统简介多通道环幕(立体)投影系统是指采用多台投影机组合而成的多通道大屏幕展示系统,它比普通的标准投影系统具备更大的显示尺寸、更宽的视野、更多的显示内容、更高的显示分辨率,以及更具冲击力和沉浸感的视觉效果。

多通道环幕(立体)投影系统由于其技术含量高、价格昂贵,以前一般用于虚拟仿真、系统控制和科学研究,近来开始向教育培训、科博馆、展览展示、工业设计、会议中心等专业领域发展。

其中,仿真实训是该技术的发展最快的应用场所,目前,已经在国内许多学校得到推广和应用,这种全新的视觉展示技术更能彰显教育理念的先进性和创新性,在今后若干年内不会被淘汰。

我公司凭借强有力的软硬件研发生产能力和系统集成能力,一直致力于多通道环幕(立体)投影系统的开发与研究,目前已经为国内多个家单位建设了多套环幕投影系统,技术的先进性在业内具有很高的声誉。

数字图像校正融合机可完美解决多通道投影显示系统中显示图像的无缝拼接、色彩校正、亮度校正、几何校正及边缘融合等问题。

可实现二个及以上显示通道的无缝拼接及色彩明暗的平滑过渡。

用于构建各种平面、柱面和球面屏幕无缝融合拼接投影显示系统。

主要功能:●单像素几何校正:精确几何校正,对任意屏幕图像均无撕裂、折曲等变形失真;●自动色彩平衡:独特自动色彩统一机制,省心省力;●无痕边缘融合:图像融合效果非常完美,肉眼几乎看不到融合带;●小时级系统调试:小时级调试,系统即达到完美效果,解决漫长手工调试之苦;主要性能指标:●可处理并输出多路图像信号,组成一个无缝、连续、亮度均匀、色度一致的大画面。

例如典型的球幕、柱幕、折幕显示系统;●支持M×N多层拼接(VIP200以上型号)●具有DVI-I端口,兼容DVI-D与VGA信号,支持各种图形工作站和投影机;●适合于各种软、硬的正投和背投屏幕,能适应不同尺寸大小的屏幕;●安装调试过程快速简单,只需简单培训即可掌握;●几何校正精度可达0.1像素,而且能够适用于不同的屏幕形状;三维视景图像空间视场还原精度可达0.1度,满足军用飞行模拟器指标。

软件测试大纲样本精编WORD版

软件测试大纲样本精编WORD版

软件测试大纲样本精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】中远程无人侦察机突防生存力评估系统测试大纲目录1. 测试目的 (2)2. 主要技术指标要求 (3)2. 1 主要战术技术指标 (3)2. 2 使用要求 (3)3. 测试要求 (4)4. 测试仪器及辅助设备 (4)4.1 测试设备 (4)4.2 测试连接 (4)5. 测试方法和步骤 (5)5.1 测试方法和步骤 (5)5.2 测试用例说明 (5)5.3 中远程无人侦察机突防生存力评估系统测试用例 (7)1.测试目的为了确保中远程无人侦察机突防生存力评估系统的产品质量,使产品能够顺利交付验收,需要测试中远程无人侦察机突防生存力评估系统是否满足任务书规定的主要技术指标和使用要求。

2.主要技术指标要求2. 1主要战术技术指标该系统具有如下功能:可进行航路设定;可进行突防过程中威胁环境的设定;可显示突防过程中的地理环境;可动态显示无人机飞行航迹;具备无人机三维动态视景仿真功能;具备无人机突防生存力评估功能。

2.2使用要求1.本系统独立运行,能为无人机生存力评估提供一个三维动态仿真平台,能形象、直观、逼真地演示无人机对防空系统雷达网突防的过程;在确定的飞机性能、自然地理环境下选择合理的飞行航路,使无人机受到敌方防空系统的探测降低到最低限度,提高无人机的突防概率;方便地评估无人机的生存能力,还可用于任务规划人员的日常训练;2.硬件环境:计算机CPU采用Inter酷睿i7 2.0GHz以上,内存不小于2GB,硬盘容量不小于256GB,具有标准网络接口,包含鼠标、键盘等通用外设;3. 软件环境:操作系统Windows 7/Windows XP。

3.测试要求中远程无人侦察机突防生存力评估系统测试过程依据测试大纲进行,测试环境和测试设备满足系统使用的技术要求。

测试过程相关文件符合质量管理要求。

电子沙盘系统方案设计

电子沙盘系统方案设计

电子沙盘技术方案目录1.概述 .................................................................................................................- 1 -2.建设目标 .........................................................................................................- 2 -3.解决方案组成 .................................................................................................- 3 -4.军用智能交互式电子沙盘软件子系统 .........................................................- 4 -4.1电子沙盘软件基础平台( SimVIZ 可视化仿真软件平台) ...............- 4 -4.1.1平台组成 .......................................................................................- 4 -4.1.2平台功能 .......................................................................................- 5 -4.1.3平台特性 .......................................................................................- 6 -4.1.4平台优势 .......................................................................................- 6 -4.1.5核心组件和工具 ...........................................................................- 7 -4.2电子沙盘软件子系统组成 .....................................................................- 8 -4.3软件功能 .................................................................................................- 8 -4.3.1基础地理信息 ...............................................................................- 8 -4.3.2态势显示 .......................................................................................- 9 -4.3.3兵力部署 .......................................................................................- 9 -4.3.4军标标绘(服务器版本) ...........................................................- 9 -4.3.5地图标注(服务器版本) ...........................................................- 9 -4.3.6兵要地志信息查询(服务器版本) ...........................................- 9 -4.3.7视频监控功能 ...............................................................................- 9 -4.3.8GPS、北斗目标监控功能 ...........................................................- 9 -4.3.9热点功能 (10)4.3.10沙盘互动 (10)4.3.11最佳路径搜索 (10)4.3.12联动报警 (10)4.3.13电子白板 (10)4.3.14地图输出 (10)4.3.15语音通讯(服务器版本) (10)5. 军用智能交互式电子沙盘硬件子系统 (12)5.1硬件子系统组成 (12)5.2桌面交互式电子沙盘 (12)5.2.1融合机 (12)5.3多点触摸电子沙盘 (14)5.3.1液晶显示屏 (15)5.3.2多点触摸屏 (15)5.3.3多点触摸沙盘图形工作站 (15)5.3.4桌面交互式电子沙盘图形工作站 (15)6. 部分案例 (17)6.1武警部队某部智能交互式电子沙盘 (17)6.2某安保指挥中心指挥调度系统 ................................错误!未定义书签。

虚拟实验室建设方案

虚拟实验室建设方案

虚拟实验室建设方案1、初中物理虚拟实验室◆应用模式一:物理实验室配备明细:教育资源库介绍一、清华同方华师京城硬件配置1、基本配置✧短焦投影机✧交互式电子白板✧电脑主机✧音频系统(音箱+无线麦克)✧视频系统(监控摄像头+采集设备)✧数字视频展台2、选配设备组合式黑板✧✧多媒体讲台✧无线键盘、鼠标3、价格明细4、配置方案功效说明在物理实验室或多媒体教室,教师打开虚拟仿真物理实验室系统(单机版),在交互式电子白板上进行虚拟实验的制作和演示,并和学生积极互动,请学生上台,制作实验。

其他学生也可在白板上加以点评和说明。

与此同时,视频录播软件记录下了整堂课的精彩过程。

下课后,课堂视频自动保存并上传到服务器,学生回家之后可以观看视频进行复习,达到巩固的效果。

◆应用模式二:多媒体教室◆应用模式三:校园(虚拟仿真实验室系统(校园网版)+校园网)在一个连有校园网的教室里,物理老师打开虚拟仿真实验室系统(校园版),可以共享其他老师的优秀实验,也可以把自己制作的实验分享给大家。

在这个过程中,让学生从对方面学习知识,掌握重难点。

课下,物理组的几个老师在一起谈论分享各自的实验,碰撞出更多的灵感和想法。

不仅提高教师自身素质,也能提高教学效率和效果,事半功倍。

◆应用模式三:区县(虚拟仿真实验室系统(城域网版)+教育城域网)在整个区县,可以以学校为单位进行实验的探讨和探究,在城域网平台互相研讨,交流经验,以均衡区县内的教育水平,达到共同进步、共同提高。

2、初中化学虚拟实验室3、初中生物虚拟实验室4、高中物理虚拟实验室5、高中化学虚拟实验室6、高中生物虚拟实验室。

视景仿真技术的应用研究

视景仿真技术的应用研究

视景仿真技术的应用研究作者:李俊霖来源:《电子技术与软件工程》2015年第02期随着科学技术的迅速发展,基于计算机的仿真技术也得到了迅速的发展,人们慢慢开始了解到仿真技术的经济、安全可重复及便捷等优点。

如今,仿真技术在能源、医学、城市规划及驾驶训练等各行各业都得到了广泛的推广和应用。

本文重点介绍了视景仿真系统的构造以及视景仿真的关键技术,并就其在模拟军事战争中的应用进行了研究。

【关键词】视景仿真虚拟战场应用现阶段,在各种大规模军事演习中,视景仿真技术得到了广泛的应用。

从开始单平台、单武器和简单图像的视觉仿真技术发展为今天的多平台、多武器和复杂图形的虚拟现实仿真技术,真正实现了大规模动态仿真。

虚拟战场上仿真系统能够对面积宽广、环境复杂的作战环境进行模仿,其包含大量的实体交互和运动实体。

所以,虚拟战场仿真系统一般情况下需要十几台甚至十几台计算机相互协调进行工作,来完成较为复杂的动态军事演习模拟,在建造模拟军事战争仿真器时,一定要对其中的核心技术牢固掌握。

1 视景仿真技术的应用历史及未来展望在陆军视景仿真技术进度表中,下一阶段重点是I-Port,这是一种使一个战士进入一个虚拟的仿真环境的单独入口。

不久的将来,进入该虚拟境界的站就可以在视觉上投入到与其他战士、坦克、飞机等联网仿真环境中,这一切都发生在合成战斗环境中的真实地形上。

该战士将完全投入该虚拟还击功能,这是通过使用一种可提供触觉和力反馈的接口完成。

Simnet被称为近战战术训练器(CCTT),它不仅仅是各种个的战场虚拟现实仿真应应用中的一种,用于合成战场(STOW),即指挥人员与各种军用飞行器或战车的交互性模拟。

分布式交互标准(DIS)支持近战战术训练器技术,它是为了通过网络将虚拟现实数据传送给各种类型的模拟器而建立的一种协议。

Simnet能够提供一种协议,即相互间交换信息的一种协议,因而不同类型的模拟器可以使用相同类型的数据。

模拟坦克、装甲车、直升飞机、喷气式飞机的各种都可以共用同一个虚拟空间。

双通道视景系统专项方案

双通道视景系统专项方案

1双通道主动立体视景系统方案提议书目录1综述 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。

2系统设计 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1系统组成 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

2.2系统结构 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

2.3投影系统布局 ...................................................................................... 错误!未定义书签。

2.4 系统关键特点: (6)2.5多画面显示功效 .................................................................................. 错误!未定义书签。

2.6投影机亮度分析及型号选择 .............................................................. 错误!未定义书签。

3系统优异特点 ........................................................................................... 错误!未定义书签。

基于Unity3D的飞行可视化仿真系统设计

基于Unity3D的飞行可视化仿真系统设计

基于Unity3D的飞行可视化仿真系统设计郭聪;王守尊【摘要】Considering the requirements of hardware, development and immersion feeling of the current flight sence simulation. We stablish a real-time flight sence simulation system based on Unity3D by the flight simulation model, 3DMAX, and the C# programming technology. Using Oculus Rift head mounted display as a video output device, provides users an immersive and friendly human-computer interaction environment. The establishment of the aircraft motion model is effective and can reflect the dynamic characteristics of the actual aircraft. The experimental results show that the simulation system has good maneuverability and fidelity, implement flight under the keyboard input interface, has good generality, versatility and scalability.%针对当前飞行可视化仿真系统硬件配置要求高、开发难度大、显示设备深度效果差的缺陷,结合飞机运动模型、3DMAX、C#脚本编程技术,实现了基于Unity3D的飞行可视化仿真系统。

实时分布仿真环境下视景仿真系统的构建

实时分布仿真环境下视景仿真系统的构建

实时分布仿真环境下视景仿真系统的构建作者:朱时俊来源:《硅谷》2008年第15期[摘要]随着仿真技术、计算机技术和网络技术的飞速发展,复杂系统仿真的应用领域不断扩大,对仿真过程的直观性、交互性和逼真度的需求日益提高。

实时分布仿真环境下的视景仿真技术是仿真技术研究中的一项关键技术,因此对其进行研究具有重要的意义。

对实时分布仿真环境下的视景仿真技术进行研究。

分析实时分布仿真环境下视景仿真技术的需求,设计在实时分布仿真环境下视景仿真系统的构建,确定可行的软、硬件开发环境。

[关键词]视景仿真实时分布虚拟现实中图分类号:TP2 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2008)0810030-02一、序言仿真技术是以控制论、系统论、相似原理和信息技术为基础,以计算机和专物理效应设备(模拟再现真实世界环境)为工具,借助系统模型对实际或设想系统进行动态试验研究的一门综合性技术[1]。

虚拟现实技术,又称灵境技术,是20世纪末发展起来的一门崭新的综合性信息技术。

它集先进的计算机技术、传感与测量技术、仿真技术、微电子学技术于一体,利用计算机产生一种虚拟环境,通过视、听、触觉等作用,使用户产生身临其境感觉的交互式视景仿真,实现用户在该环境进行自然的交互。

视景仿真技术是仿真技术发展的一个新的方向,为现代仿真注入了新的活力,是虚拟现实技术、分布式交互仿真技术研究的主要内容之一。

视景仿真技术是一种基于可计算信息的沉浸式交互环境,它采用计算机图形图像技术,根据仿真的目的,构造仿真对象的三维模型并再现真实的环境,达到逼真的仿真效果。

视景仿真技术有利于缩短试验和研制周期,提高试验和研制质量,节省工程漫游、名胜古迹虚拟旅游、虚拟现实房产推销系统、建筑群火灾事故紧急撤离系统、虚拟现实模拟培训、交互式娱乐仿真等等。

特别是在军事领域,建立起在实时分布环境下的视景仿真系统对军事作战训练十分重要,例如运用场景模拟技术建立起一个虚拟的、非常逼真的电子战场环境,使攻防双方的作战人员沉浸在由计算机产生的作战环境中。

三维动画实训及后期非编渲染实训室配置表

三维动画实训及后期非编渲染实训室配置表
储存配置:
1个主机阵列控制器:
★ Intel Xscale Technology I0P341处理器
1
512MB缓存(可选备援电池)
★8x ITB SATA企业级硬盘
300W高性能电源
★1块PCI-E 10Gb∕s主机适配卡
★1根2M PCI-E连接线
6
专业非编软 件Videopro
Videopro非编软件:
★光驱:16X DVD-RW SATA
★电源:500W高效能电源,支持电源状态记忆
★外部接口:1个RJ45接口、2个DVl接口、PS2键盘鼠标接
口、6个USB2. 0接口
★扩展插槽:1个(xl6) PCl-E2.0、1个(Xl)PCl-E.2.0、1个
PCI33MHz
45
★扩展接口:1个1394接口
•支持示波器。
•支持多故事版编辑,可以在新故事板导入项目。
•支持双屏双显。
•支持多机位编辑,支持多用户管理。
4
监视器
Sony LMD-153OW监视器:
15英寸,分辨率WXGA(1280X768), 15:9
接口:模拟复合,Y/C,分量/RGB输入/输出接口,HDMI输入接口, 水平:垂直视角均为176度
日志信息:能查看渲染任务分发过程、报错情况及分发过程使 用的命令行情况。
GIJl方式:支持Web方式的控制与浏览、文件自动归档(分机 器、时间统计)
扩展性:提供详细的参数文档,用户可定义InaX内置参数。 可定制开关机策略,当有新的任务进入到本系统中来时,可自 动开启渲染计算节点;当任务渲染完成后,渲染节点机会根据 事先设定的策略,空闲一段时间后自动关闭电源,启到节能的 目的。
★服务承诺:蓝色快车3年免费上门服务

对三种常用视景仿真软件的功能比较研究

对三种常用视景仿真软件的功能比较研究

关键词 : 体 ; 多媒 可视化 ; 仿真软件 ; 图形仿真
中图分类号 :P 9 .1 T 3 14 文献标识码 : B
F n t n Co u c i mp rs n o r e Cu r n a h c o a io fTh e r e tGr p i
S mu a i n S fwa e i l to o t r s
( 军械工程学院导 弹工程系 , 河北 石 家庄 0 0 0 ) 5 0 3
摘要 : 该文首先对 O eC , ic , pn V 三种 图形仿真技术的概况进行了简 单的介绍 ; pn L Dr t O eG S eX 然后对它们的主要功能进行 了
叙述 ; 最后根据 多年从 事图形仿真 的经验 , 分析了每种仿真技术的优缺点及适用范围 , 出了如何选择图形仿真软件的基本 给
ABS TRACT : h u ci n o h e c re t r p i smu a in o t a e s c a Op n T e f n t s f t r e u r n g a h c i l t s fw r s u h s o o e GL, D r c X n ie t a d
wh c s e se h n Op n ih i a irt a e GL;h we e ,i y u wa tt e ih rp e i in,y u h d b te o u e Op n n o v r f o n o g th g e r cso o a e t rt s e GL a d
YU Ha l— q a u n,HAO Yo g — s e g,YAO Z i— mi n hn h n
( e at e t f si n ier g O d a c nier gC l g , hj zu n e e 0 00 ,hn ) D pr n o seE g ei , rn n eE gn ei o ee S iah a gH b i 5 0 3 C ia m Mi l n n n l i

某型飞机基本型飞行模拟器视景系统升级

某型飞机基本型飞行模拟器视景系统升级

某型飞机基本型飞行模拟器视景系统升级1、引言视景系统模拟飞行时所需的座舱外真实景象,为飞行员提供飞行时所需的连续、高亮度、高对比度、大视场的视觉景象,因此需要高性能的图形计算设备和显示设备来实现图像的高清晰度、高亮度和沉浸感,利用图形图像技术使飞行员在训练过程中获得视觉上的参照信息,达到身临其境的效果。

某型飞机基本型飞行模拟器为了能够很好的提高训练质量、保证飞行训练安全,需要对视景系统进行一次升级。

2、本文主要介绍某型飞机飞行模拟器视景系统升级改造该模拟器的视景系统包括视景显示系统,图形生成系统,地形数据库三部分。

视景显示系统,根据动态飞行仿真解算得到的飞行参数结合地形数据库信息实时渲染生成3通道视景显示图像,经图形融合矫正后,通过数字视频信号发送至模拟器投影机进行投影显示;图形生成系统,用于加载三维地形数据库,实时渲染三维图像,包含地形、机场、大气和气象,以及三维海洋等;地形数据库,用于存储、组织地形高程数据、地形影像数据、人纹地理数据等,高程数据与影像数据映射,最终形成真实的地形地貌图像。

2.1 视景显示系统升级内容包括更换投影机,改造投影机支架,增加夜航遮挡片,调整光路,融合升级等部分。

原模拟器使用的 3DP F3+投影机已经全部报废,升级后的视景显示系统采用三台 Panasonic 公司的 PT-FRZ67C 激光投影机,具有高亮度、高对比度、高分辨率等特点,三通道图像拼接成视景图像,并进行交叉光路投射到球带幕进行显示。

此套设备采用激光光源具有 20000 小时的长寿命,无需更换灯泡;能够实现8000流明的高亮度,适用于各种模式的理想白平衡,逼真的还原色彩;能够实现20000:1的高对比度,增强夜场景的逼真度。

投影机支架在原有投影器支架上进行了简单改造。

为保证投影机和夜航遮挡结构相对位置一致,将两者作为一套整体机构进行调整,上平面将投影机和遮挡结构固定在一起,下平面与原投影机安装结构相连接。

工作站配置方案范文

工作站配置方案范文

工作站配置方案范文工作站是一个高性能计算机系统,通常用于进行复杂的计算任务和处理大量数据。

它的配置方案应该根据工作的需求来设计,以提供最佳的性能和效率。

下面是一个适用于一般办公工作的工作站配置方案:1. 处理器(CPU):一台好的工作站需要一颗强大的处理器来处理复杂的计算任务和多线程工作。

推荐选择英特尔或AMD的高性能多核处理器,如Intel Core i7或AMD Ryzen 7等。

2.内存(RAM):为了支持大型计算任务和多任务处理,工作站应该拥有足够的内存容量。

推荐选择至少16GB的DDR4内存,以便更好地处理大量数据和运行多个程序。

3.存储(硬盘):为了存储大量数据和快速读写速度,建议使用固态硬盘(SSD)作为系统盘和程序安装盘。

对于数据存储,还可以选择大容量的机械硬盘(HDD)。

4. 显卡(GPU):如果工作需要进行图像处理、渲染或进行机器学习等需要大量并行计算的任务,建议选择一块强大的显卡(如NVIDIA的GeForce RTX系列)来提高工作效率。

5.显示器:一个好的显示器对于工作站非常重要。

推荐选择高分辨率(至少2K)和较大屏幕尺寸(27英寸以上)的显示器,以便更好地显示和处理复杂的图像和数据。

6. 主板:选择一个兼容性好、稳定性高的主板非常重要。

建议选择支持最新接口和技术的主板,如USB 3.0、Type-C、PCI-E 4.0等。

7.电源:一个强大的电源是保证工作站稳定运行的关键。

为了应对高性能组件的功耗,建议选择至少600瓦以上的高品质电源。

8.散热系统:由于工作站需要处理大量的计算任务,会产生较高的热量。

因此,一个高效的散热系统非常重要,可以选择风冷散热器或水冷散热系统来保持处理器和显卡的稳定工作温度。

9. 操作系统:根据个人的喜好和工作需求选择适合的操作系统,如Windows 10专业版或Linux发行版。

10.外设设备:根据工作需要,选择适合的外设设备,如键盘、鼠标、扫描仪、摄像头等。

基于视景仿真的某型飞机武器模拟训练系统的设计

基于视景仿真的某型飞机武器模拟训练系统的设计

画的形 式进 行炮 塔 的拆 装 和 制 导武 器 装 挂 训 练 等 ,此 系统 主要分 为两 部 分 :操 作控 制 部 分 和 虚 拟现 实 仿 真 部分 ,系统 框 图如 图 1所 示 。通 过 对 操 作 台进 行 模 拟 操作 ,由信号采集部分将模拟训练操作面板信号通过 转换 与调 理 ,通 过 串 口输 入主控 计算 机 ,主控 计算 机对 得到的信号进行解算 ,输入图形工作站 ,图形工作站将 操作 通过 投影 系统将 所需 显示 的 内容透 过投 影仪 投 到 屏幕 上并将 音 效从 音 响 中输 出 ,使 操 作 者 获 得 实 时 直 观 的感受 ,从 而达 到 良好 的人 机交 互效 果 。
某 型 飞机武 器 系统 的操作训 练 主要是 结 合实装 进 行 ,但 由于该实装操作降低设备寿命 ,且操作不当容易 损坏 装备 ,训练 容 易受到 天气 、场地 等影 响 。用武 器训 练 系统可 以代替 实 装 训 练 ,节 约 经 费 ,且 不受 天 气 、场 地等 因 素影 响。 目前 国外 已经有 了大量 的武 器模 拟训 练系统的应用 ,国内 目前多 以实装训练为主。现在的 模拟 训 练要求模 拟 训练 系统 能提供 逼 真 的战场训 练环 境 ,视景系统可以提供实时的视觉景象 ,增强受训人员 的沉 浸感 ,从 而使 训 练 达 到更 好 的效 果 。笔 者 根 据某 型 飞机 武器 系统模 拟 训 练需 要 ,为 达 到模 拟 训 练 的交 互 性要 求 ,基 于视 景仿 真技 术 ,对 某 型飞机 的 多武器模 拟 训练 系统 进行 了构建 ,实 现 了模 拟 训练 的交 互性 。
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《测控技术}2013年第 32卷第 9期
基 于视 景 仿真 的某 型 飞 机 武 器 模拟 训 练 系统 的设 计

视景仿真系统中以人机交互控制漫游模式

视景仿真系统中以人机交互控制漫游模式

视景仿真系统中以人机交互控制漫游模式刘洋【摘要】实施了一个民族博物馆视景仿真漫游系统的项目。

在传统的漫游方式下,增加了特定的人机交互功能,如自由选择漫游方式、双通道观赏等,并使用线性样条解决了生成自动漫游路径的问题。

实验结果表明,灵活的人机交互功能丰富了视景仿真系统的漫游方式。

%the implementation of a national museum of virtual visual simulation system of project. Under the traditional way of roaming, strengthen the function of specific human computer interaction, such as freedom of choice way of roaming, dual channel, etc., and USESthe linear spline have solved the problem of generating automatic navigation path. The experimental results show that the flexible man-machine interaction function rich way of roaming the visual simulation system.【期刊名称】《软件》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】2页(P104-105)【关键词】视景仿真;漫游;人机交互【作者】刘洋【作者单位】中南民族大学计算机科学学院,武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TP391.90 引言视景仿真的过程是通过构造一个虚拟场景出来,并提供友好的人机交互功能,让用户可以从不同的角度、高度任意地去观察[1],其中,漫游方式的设置是仿真系统中最重要的一环,决定真实感以及沉浸感的程度高低。

虚拟仿真实训室是怎么样进行搭建的?

虚拟仿真实训室是怎么样进行搭建的?

虚拟仿真实训室是怎么样进行搭建的?VR虚拟仿真实训室是综合多媒体技术、大数据技术、人机交互、传感器技术、三维建模技术以及云计算等多种技术手段于一身的实验、实训空间。

在高校的实验过程中能达到以“虚”代“实”,学生由被动学习变主动学习的效果,实验教学效果也能得到了显著地提高。

通过VR虚拟课堂机械原理,司法技术、生物技术这些知识都能以3D的形式呈现,让这些深奥难懂的知识点通过VR更加清晰有趣地呈现在我们的眼前。

一、虚拟仿真实训室的建设思路数字化实训室和展厅针对不同专业需求,采用业界先进的物联网设备、智慧显示终端、LED拼接屏等硬件设备与领先的3D渲染、VR 虚拟仿真、全息、投影、AI等数字化技术相结合,实现全方位、立体化、形象化的实践教学和展示,人机智能互通,带来全新化、真实化教学体验。

二、VR虚拟仿真实训室的硬件环境建设数字化技能教室:采用实物设备+计算机系统控制,支持演示、训练和计算机考核。

虚拟仿真实训室:配备计算机+附属硬件设备,学习者通过键盘、鼠标、操纵杆、手柄实现对操作对象的交互操作。

大场景虚拟仿真实训:配备多通道视景系统+实操设备+软件系统,营造强烈的沉浸感与实物介入,适合大面积观摩实训与多人技能训练。

情景化互动实验室:采用虚拟现实技术,真实场景虚拟化,学生以角色扮演方式参与互动。

强交互虚拟实验室:高性能计算机系统+头盔+手套+数据衣,组建由视觉、听觉、触觉、运动反馈系统构成的支持原理验证、职业培训和技能训练的交互虚拟实验实训系统。

三、虚拟仿真实训室建设方案虚拟仿真实训室结合虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)、人工智能(AI)等行业尖端技术和设备,以及职业教育虚拟仿真实训基地需要提供全方位的、服务于实践教学、科学研究与形象展示的立体化VR实训环境建设方案,即一个基地、两个中心、四个实验室。

虚拟现实平台配备了当今先进的VR设备,包括VR头盔、MR头盔等。

集平台展示体验、教学实践、开发于一体。

软件测试大纲样本

软件测试大纲样本

中远程无人侦察机突防生存力评估系统测试大纲目录1.测试目的 (3)2.主要技术指标要求 (3)2. 1 主要战术技术指标 (3)2. 2 使用要求 (3)3.测试要求 (4)4.测试仪器及辅助设备 (4)4.1 测试设备 (4)4.2 测试连接 (4)5.测试方法和步骤 (4)5.1 测试方法和步骤 (4)5.2 测试用例说明 (5)5.3 中远程无人侦察机突防生存力评估系统测试用例 (7)为了确保中远程无人侦察机突防生存力评估系统的产品质量,使产品能够顺利交付验收,需要测试中远程无人侦察机突防生存力评估系统是否满足任务书规定的主要技术指标和使用要求。

2.主要技术指标要求2. 1主要战术技术指标该系统具有如下功能:✧可进行航路设定;✧可进行突防过程中威胁环境的设定;✧可显示突防过程中的地理环境;✧可动态显示无人机飞行航迹;✧具备无人机三维动态视景仿真功能;✧具备无人机突防生存力评估功能。

2.2使用要求1.本系统独立运行,能为无人机生存力评估提供一个三维动态仿真平台,能形象、直观、逼真地演示无人机对防空系统雷达网突防的过程;在确定的飞机性能、自然地理环境下选择合理的飞行航路,使无人机受到敌方防空系统的探测降低到最低限度,提高无人机的突防概率;方便地评估无人机的生存能力,还可用于任务规划人员的日常训练;2.硬件环境:计算机CPU采用Inter酷睿i7 2.0GHz以上,内存不小于2GB,硬盘容量不小于256GB,具有标准网络接口,包含鼠标、键盘等通用外设;3. 软件环境:操作系统Windows 7/Windows XP。

中远程无人侦察机突防生存力评估系统测试过程依据测试大纲进行,测试环境和测试设备满足系统使用的技术要求。

测试过程相关文件符合质量管理要求。

测试结果真实可信。

4.测试仪器及辅助设备4.1测试设备表1 测试设备表4.2测试连接视景仿真工作站战场仿真工作站图1 测试链接图中远程无人侦察机突防生存力评估系统测试链接如图1所示。

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最新视景仿真工作站应用配置方案2014
XASUN 视景仿真工作站简介
XASUN拥有完美和领先的工作站硬件架构,具有强大数据计算与图形处理加速技术能力,满足大型影像级三维场景实时处理对工作站硬件配置需求,当你需要一台处理复杂3D 视景仿真工作站,我们量身定制出具有高效、精准的图形工作站,让你感受到无与伦比的专业性和高性能、高可靠,完美打造大型3D视景仿真计算应用最佳工作站硬件平台。

视景仿真工作站三大系列
(1)XASUN V330视景仿真工作站
配备4核处理器,支持超频(最高4.2Ghz),支持双图卡加速技术(SLI或交火)、延迟低高读写硬盘,满足对极限计算、大型三维模型实时生成、闪电读写要求实时处理极强应用,具备极限处理性能的强大图形工作站
(2)XASUN V460视景仿真工作站
配备6/8/10核处理器,支持超频能力,支持最高三块图卡加速技术(SLI或交火)、超低延迟高读写硬盘,满足对极限计算、闪电读写要求、实时处理应用,大型三维模型实时生成等,提供极限处理性能强大的图形工作站
(3)XASUN V570视景仿真工作站
配备16核处理器,支持超频能力,支持最高到四块图卡加速(SLI或Crossfire)、超低延迟低高读写硬盘和网卡,满足多路并发的极限计算、闪电读写要求实时处理极强的应用,提供极限处理性能强大的图形工作站
主要应用领域
●虚拟战场空间模拟训练,例如:VBS2
●复杂三维模型设计、虚拟装配等应用,例如:ProE、UG NX、Solidworks ●大型视景仿真、虚拟现实等,例如:Vega Prime、Virtools等
●金融行业的高频交易HFT,实时金融计算
视景仿真经典应用与配置方案
经典应用1 虚拟战场空间模拟应用方案
应用特点分析
基于交互、三维空间的综合军用单兵模拟训练系统应用,对不同未来可能的战场(其场景通常为50x50公里大小),显示包括成千上万个建筑、植被,以及相关场景的GIS和气象数据等.
要求计算机具有提供数据实时读取、处理、和场景实时生成能力,通常每秒24~100帧,其关键指标:CPU频率、基于DirectX下的GPU像素填充率、硬盘iops和读写带宽
典型配置方案参考:
经典应用2 虚拟装配应用方案
应用特点分析
虚拟装配技术利用计算机的虚拟现实技术,实现对设计出来的的工业产品三维CAD模型进行预装配,在满足产品性能和功能的条件下,通过分析、评价、规划、仿真等改进产品设计和装配的架构,实现产品的可装配性。

此外,在虚拟环境下,操作人员通过场景漫游和实体操纵等自然的交互方式进行装配工作,熟悉了解产品。

要求计算机将三维CAD模型数据实时读取、转换、具有逼真视觉效果的图形生成能力,通常每秒24帧,其关键指标:CPU频率、基于OpenGL的像素填充率、硬盘iops和读写带宽
经典应用3 飞行视景仿真应用方案
应用特点分析
飞行仿真模拟是借助图形工作站或工作站集群环境进行近似于真实的飞机仿真飞行操作模拟,包括飞行仿真系统、座舱及仪表系统和视景仿真显示系统
视景仿真显示方面对计算机要求,实时读取GIS数据、地形地貌高程数据、高精度卫星影像图,三维场景、飞机配件精细建模,达到对真实场景的虚拟逼真效果。

通常每秒24~100帧,其关键指标:CPU高频、图卡加速、硬盘高iops和读写带宽
典型配置方案参考:
总之,视景仿真图形工作站定位于大型复杂三维图形的实时仿真与模拟、超低延迟应用,该应用要求工作站硬件能够提供强大数据实时计算、复杂图形模型实时生成、存储数据的闪电读写计算能力,满足诸如视景仿真、虚拟现实、高端可视化、虚拟装配、高频交易、虚拟战场空间等复杂虚拟现实场景应用.。

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