虚拟仿真系统

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2023-虚拟仿真平台整体架构建设方案V2-1

2023-虚拟仿真平台整体架构建设方案V2-1

虚拟仿真平台整体架构建设方案V2虚拟仿真平台是一种基于计算机技术和虚拟现实技术构建的一款系统,可以用于模拟各种场景和操作,因此被广泛应用于教育、军事、医疗等领域。

但想要实现一个真正高效、稳定的虚拟仿真平台,需要经过系统的已设计和底层架构建设。

下面是围绕“虚拟仿真平台整体架构建设方案V2”的详细步骤:步骤一——确定平台需求首先需要明确虚拟仿真平台的应用场景和功能需求,比如应该提供哪些虚拟场景、模拟环境、仿真工具、算法支持等等。

有了明确的需求,才能针对性地开展后续的建设工作。

步骤二——设计整体架构在明确虚拟仿真平台的需求之后,接下来需要进行整体架构设计。

整体架构设计应该包括如下方面内容:1、系统总体设计:确定虚拟仿真平台的总体目标和基本架构,包括运行环境、接口规范、软件结构等方面的设计;2、数据处理设计:包括数据的存储、传输、处理等,确保数据的高效性和安全性;3、应用程序设计:设计平台应用程序,并考虑各种应用场景下的运行情况;4、用户界面设计:确定平台用户交互界面设计,使用户对平台的操作更为简单明了。

步骤三——模块实现在整体架构设计完成后,需要对各个模块进行实现。

模块实现应该按照模块设计的要求和规范,确保模块之间的协同工作和模块的可扩展性和可维护性。

实现过程中应该保证代码的可读性和可维护性,并遵循规范的开发流程和文档化记录。

步骤四——测试和验证平台实现后,需要进行严格的测试和验证。

测试主要包括单元测试、集成测试、系统测试等,在测试过程中需要充分考虑场景和应用,验证平台稳定性、性能和可靠性等性能指标。

步骤五——优化和升级在测试和验证之后,如果平台存在性能、稳定性等问题,需要对平台进行优化和升级。

优化要考虑平台的设计目标和技术特点,确保平台具有稳定、高效的特性。

升级要考虑和行业的发展和技术的进步,及时让平台拥有更加先进的技术特性。

总之,虚拟仿真平台的整体架构建设是一个复杂的过程,需要有明确需求,科学设计、严格实现、全面测试和不断升级。

虚拟样机虚拟现实仿真系统解决方案

虚拟样机虚拟现实仿真系统解决方案

向先进制造和虚拟样机旳虚拟现实仿真系统处理方案可以远在实物试验之前, 协助工程师在进行昂贵旳加工和实物试验之前就可以置身于身临其境旳虚拟现实仿真环境中精确地进行仿真模拟和修改机械设计, 并进行全面旳性能和功能验证。

该系统开放于领先旳CAD系统, 如CATIA.I-DEAS、UniGraphics和ProENGINEER;消除了CAD.CAE和试验间旳障碍;并且还使工程师可以反复使用模型, 而无需每次应用时重新建模。

顾客除了可以无缝读取多种CAD和CAE软件旳模型和数据, 还可以读取试验数据。

桌面还可以提供完整旳显示环境, 显示部件和总成旳几何模型、功能品质工程数据、时间和频率函数等等。

多体动力学仿真模块提供完整旳集成处理方案, 用于模拟机械系统旳实际运动和载荷。

它使工程师可以迅速地分析和优化其机械设计构造旳实际运动, 并保证在进行实物试验前, 设计方案和预期旳成果同样。

振动噪声功能模块可以进行无与伦比旳整车级或整机级旳振动噪声分析。

它可以加速建立整个系统旳模型, 提高仿真运行旳速度;还可以查出振动噪声问题旳本源;在几分钟内评价设计修改,并迅速检查多种选择方案对于大部分构造设计, 用静力试验进行校验就足够了, 不过用于声振耦合分析旳模型一般需要用试验数据对其动态特性参数进行验证。

系统不仅支持仿真模型和试验数据之间旳有关性分析,修正仿真模型, 并且可认为构造试验提供指导和协助对于大部分构造设计,用静力试验进行校验就足够了,不过用于声振耦合分析旳模型一般需要用试验数据对其动态特性参数进行验证。

系统不仅支持仿真模型和试验数据之间旳有关性分析,修正仿真模型,并且可认为构造试验提供指导和协助疲劳仿真试验系统可以协助工程师预测疲劳热点和有关部件及子系统旳疲劳寿命。

它将动态部件载荷与从构造有限元网格和疲劳材料参数中自动得到旳应力成果相结合。

专门旳耐久性后处理模块协助工程师迅速评价多种设计方案。

面向先进制造和虚拟样机旳虚拟现实仿真系统处理方案可认为ABAQUS、ANSYS、CATIA CAE和MSC.NASTRAN。

基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统设计

基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统设计

基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统设计近年来,虚拟现实技术越来越成熟,应用也越来越广泛。

其中,基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统是一个很有前景的领域。

虚拟仿真系统是指将真实世界中的物理环境及其相关信息通过计算机模拟出来,使得用户可以在虚拟环境中进行实验、操作等,从而达到一个近乎真实的学习或训练效果。

为了设计一个高效、稳定的基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统,需要考虑以下几个关键因素。

一、硬件设备由于虚拟仿真系统需要实时地向用户展示模拟的物理环境,因此需要足够强大的计算机硬件设备来支持这个过程。

高性能的显卡、大容量的内存和存储空间,可以让系统更加流畅地运行,并提高系统的稳定性。

二、软件架构虚拟仿真系统的软件系统架构,是决定其性能、功能和扩展性的关键因素。

在软件架构设计时,需要考虑到系统的稳定性、可靠性、数据安全性等方面的问题。

而在这一领域,unity引擎就是一个十分优秀的选择。

unity是一款流行的跨平台游戏引擎,它支持虚拟现实技术,并且有着良好的拓展性和社区支持。

因此,完全可以利用unity开发一个高效、强大的虚拟仿真系统。

三、虚拟环境设计虚拟环境的设计准确度,是虚拟仿真系统中重要的一部分,对于虚拟仿真的效果有非常大的影响。

它不仅需要还原出真实环境的各种细节和特征,还需要考虑用户在虚拟环境中操作的便利性和视觉体验。

因此,虚拟环境的设计需要借助于计算机图形学、多媒体技术、计算机视觉等多个学科知识的综合运用。

四、多种输入、输出和控制方式虚拟仿真系统的输入、输出和控制方式,可以影响用户在系统中的体验和效果。

为了让用户更加方便地使用虚拟仿真系统,需要提供多种输入、输出和控制方式,如鼠标、键盘、控制杆、手柄、头显等。

这样不仅可以提高用户的使用体验,还可以拓展系统的适用范围。

五、交互方式的设计虚拟仿真系统在交互方式的设计上也非常重要,合理的交互方式可以让用户更加自然地与虚拟环境进行交互。

为了实现合理的交互方式,可以借助于神经网络、深度学习等技术,让系统更加智能化。

虚拟仿真教学系统课件

虚拟仿真教学系统课件
7三、 Nhomakorabea统设计思路
(四)模拟折叠纸盒的运行结果: 运行纸盒的虚拟设计系统,输 入纸盒尺寸,设计系统即显示用户所需尺寸的折叠纸盒,然后 通过控制纸盒旋转成型。见图三。
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四、系统应用于教学中的优势
(一)发展课堂教学, 在信息展示方式上打破时间与空间 的限制。 (二)弥补教学条件的不足 (三)节省大量教学成本 (四)促进数字化校园的建设
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Thanks all!
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二、系统功能及特点
(一)便于操作的实时三维修改; (二)可视化材料编辑功能; (三)三维立体文件输出功能;
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三、系统设计思路
(一)结构设计: 可以一改传统的平面设计方式,而 用立体结构来表示纸盒的每一块体板,见图1,将纸 板厚度表现在盒型的平面结构中,更真实地反应纸 盒的设计尺寸、成型过程和展示效果。同时,利用 参数化设计,通过技术实现与用户的实时交互。
WINFUND TECHNOLOGY
虚拟仿真教学系统
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目录
一.合作背景与意义
二.系统功能及特点
三.系统设计思路 四.系统应用于教学中的优势
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一、合作背景与意义
(一)传统的包装教学过程限制学生接受知识的效率。 (二)数字化3D可视技术和虚拟交互技术促进教学应用革新。 (三)校企合作有利于高校和企业双方实现共赢。
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三、系统设计思路
(二)模拟折叠纸盒立体成型过程: 用时间传感器节 点设置一个时间轴,用变化方位的动态节点控制体 板的旋转,再通过节点将2者结合起来,使体板按顺 序折叠成型。见图二。
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三、系统设计思路
(三)结构的参数化设计: 由于不同物品对包装纸盒的尺寸要求 不一,所以每次改变尺寸都需要重新制作图纸,而采用参数化 设计,可以只用只做一次图纸,通过输入尺寸,控制纸盒大小 。 (四)模拟折叠纸盒的运行结果: 运行纸盒的虚拟设计系统,输 入纸盒尺寸,设计系统即显示用户所需尺寸的折叠纸盒,然后 通过控制纸盒旋转成型。见图三。

基于VR技术的虚拟仿真系统设计与实现

基于VR技术的虚拟仿真系统设计与实现

基于VR技术的虚拟仿真系统设计与实现VR技术是目前最为热门和创新的技术之一,得到了各大科技公司和游戏公司的青睐,也获得了越来越多的投资和关注。

除了游戏,VR技术也可以应用于虚拟仿真系统,提供高质量的交互和体验。

在本文中,我们将探讨基于VR技术的虚拟仿真系统的设计与实现。

一、了解虚拟仿真系统虚拟仿真系统是指通过计算机软件和硬件等工具,建立虚拟环境,实现对某个对象或系统进行仿真,使得用户可以在虚拟环境中进行交互和体验。

虚拟仿真系统已经广泛应用于教育、训练、设计和娱乐等领域,可以有效提高效率、降低成本,并且可以减少风险和危险。

二、基于VR技术的虚拟仿真系统的设计和实现在设计基于VR技术的虚拟仿真系统之前,我们需要了解VR技术的基本原理和应用。

VR技术是通过戴上VR头显,体验者可以跳入一个仿真的世界,在其中进行互动、探索和学习等。

这种技术可以提供更为真实和沉浸的体验,可以让体验者参与到虚拟世界中,并进行沉浸式交互。

因此,VR技术也被广泛应用于虚拟仿真系统的设计和实现中。

设计基于VR技术的虚拟仿真系统的关键是确定需求和目标。

根据需求和目标,我们可以确定虚拟环境中的要素和元素,设计交互和操作方式,并选择适合的VR设备。

同时,我们需要考虑用户的心理和生理反应,以便提高体验和舒适度。

此外,还需要考虑系统的性能和可靠性,以确保系统的稳定运行。

在实现基于VR技术的虚拟仿真系统时,首先需要实现虚拟环境的建模和渲染,确保环境的真实感和逼真感。

接下来,需要实现交互和操作方式,并提供沉浸式的体验,让用户感受到仿真的真实性和操作的灵活性。

此外,还需要实现数据的获取和分析,以便对系统进行优化和改进。

三、基于VR技术的虚拟仿真系统的应用基于VR技术的虚拟仿真系统已经被应用于教育、训练、设计和娱乐等领域。

在教育方面,它可以为学生提供更为真实和直观的学习体验,使得学生更好地吸收知识和理解概念。

在训练方面,它可以提供高质量的仿真环境,让训练者更好地掌握操作技能和应对各种情况。

虚拟仿真技术的几个基本特性

虚拟仿真技术的几个基本特性

交互性
仿真系统中,不仅环境能够作用 于人,人也可以对环境进行控制, 而且人是以近乎自然的行为(自 身的语言、肢体的动作等)进行 控制的,虚拟环境还能够对人的 操作予以实时的反应。例如,当 飞行员按动导弹发射按钮时,会 看见虚拟的导弹发射出去并跟踪 虚拟的目标;当导弹碰到目标时 会发生爆炸,能够看到爆炸的碎 片和火光。
逼真性
系统的逼真性表现在两个方面: 一方面,虚拟环境给人的的各种 感觉与所模拟的客观世界非常相 像,一切感觉都是那么逼真,如 同在真实世界一样;另一方面, 当人以自然的行为作用于虚拟环 境时,环境做出的反应也符合客 观世界的有关规律。如当给虚幻 物体一个作用力,该物体的运动 就会符合力学定律,会沿着力的 方向产生相应的加速度;当它遇 到障碍物时,会被阻挡。
虚幻性
虚幻性(Imagination):即系 统中的环境是虚幻的,是由人利 用计算机等工具模拟出来的。既 可以模拟客观世界中以前存在过 的或是现在真实存在的环境,也 可模拟出客观世界中当前并不存 在的但将来可能出现的环境,还 可模拟客观世界中并不会存在的 而仅仅属于人们幻想的环境。
mj88rk8o 虚拟仿真
理想的虚拟仿真系统应该具有能够给人所有感知信息的功交互性仿真系统中不仅环境能够作用于人人也可以对环境进行控制而且人是以近乎自然的行为自身的语言肢体的动作等进行控制的虚拟环境还能够对人的操作予以实时的反应
虚拟仿真技术的几个基本特性 Nhomakorabea 沉浸性
沉浸性(Immersion):虚拟 仿真系统中,使用者可获得视觉、 听觉、嗅觉、触觉、运动感觉等 多种感知,从而获得身临其境的 感受。理想的虚拟仿真系统应该 具有能够给人所有感知信息的功 能。

电力系统虚拟仿真系统工作原理

电力系统虚拟仿真系统工作原理

电力系统虚拟仿真系统是一种基于计算机技术和电力系统理论的仿真工具,可以对电力系统的运行进行模拟和分析。

它通过对电力系统的各种参数和运行状态进行数字化建模,利用数学算法和仿真技术,实现对电力系统的仿真计算,从而为电力系统的设计、运行和维护提供重要的技术支持。

虚拟仿真系统使用计算机软件模拟电力系统的运行过程,可以实现对电力系统各种运行状态的仿真计算和动态演示。

它可以模拟电力系统中各种元件(如发电机、变压器、开关等)的运行特性,以及电力系统的整体运行状态,包括电压、电流、功率、频率等参数的变化。

通过虚拟仿真系统,可以观察电力系统在各种负载条件下的运行特性,检验电力系统的稳定性、可靠性和经济性,诊断电力系统的故障和异常情况,评估电力系统的运行性能,指导电力系统的设计优化和运行管理。

虚拟仿真系统的工作原理主要包括以下几个方面:1. 电力系统建模:虚拟仿真系统首先对电力系统进行建模,将电力系统的各种元件和连接关系进行数字化描述。

电力系统的建模是虚拟仿真系统的基础,它直接影响着仿真结果的准确性和可靠性。

电力系统的建模过程包括对发电机、变压器、线路、负载等元件进行数学建模,考虑各种参数和特性的影响,以及考虑各种连接方式和运行条件的影响。

建模的过程需要考虑电力系统的实际情况,包括不同类型、规模和结构的电力系统,在建模时需要综合考虑各种因素,以保证仿真结果的真实性和可靠性。

2. 仿真算法:虚拟仿真系统利用各种仿真算法对电力系统的运行进行计算和模拟。

这些算法包括对电力系统的潮流分析、短路分析、稳定性分析、过电压分析、电磁暂态分析等,通过这些仿真算法可以模拟电力系统在各种工况下的运行特性。

这些算法需考虑电力系统的动态特性和非线性特性,需要综合考虑各种因素的作用,进行复杂的数学计算和仿真过程,以保证仿真结果的准确性和可靠性。

3. 用户界面:虚拟仿真系统为用户提供友好的界面和操作方式,方便用户进行仿真计算和分析。

用户界面包括对电力系统的输入和输出接口,以及各种参数和条件设置的功能。

基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统设计与实现

基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统设计与实现

基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统设计与实现一、绪论近年来,随着计算机技术和网络技术的飞速发展,虚拟现实技术的应用越来越广泛。

它不仅在游戏、教育、医疗等领域得到了广泛应用,还在工业仿真、飞行模拟等领域成为了必要的技术手段。

本文将介绍基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统的设计与实现。

二、虚拟仿真系统的概述虚拟仿真系统是一种基于虚拟现实技术的计算机仿真系统。

它通过仿真真实环境场景和物理特性,使用户感受到与真实世界相同的交互体验。

虚拟仿真系统主要应用于三个领域:工业仿真、航空航天、以及医疗教育。

三、基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统的设计流程一个基于虚拟现实技术的虚拟仿真系统的设计流程主要分为系统需求分析、系统设计、系统实现、系统测试和系统运维等几个部分。

1. 系统需求分析首先需要明确虚拟仿真系统的目标和业务需求。

确定系统使用者、系统功能、系统界面等,定义系统的输入输出接口和主要技术指标,明确系统要实现的核心功能。

2. 系统设计系统的设计是虚拟仿真系统开发的核心阶段,取决于技术方案的选定。

这里使用了虚拟环境规划、模型制作、交互界面设计等技术实现。

对于一个虚拟仿真系统而言,最重要的是设计虚拟物体的表现形式、互动方式以及实时物理特性等。

在设计中还要注意系统的可拓展性、开放性和可维护性。

3. 系统实现系统实现是指根据系统需求以及技术方案,选用相应的编程语言和开发框架,从而完成系统的开发过程。

这里使用Unity3D作为开发平台,因为Unity3D是一个功能强大的游戏引擎,支持大量模型及物理引擎。

而且,Unity3D具有极强的可编程性,支持多种语言,包含Javascript、C#、boo等等。

4. 系统测试系统测试主要是通过各种方式对虚拟仿真系统进行测试,验证系统是否能够满足用户要求和预期功能。

常见的测试方法有单元测试、集成测试和系统测试等。

5. 系统运维系统运维是指在系统已经开发成功并且交付使用之后,对系统按照用户要求进行升级和维护。

计算机仿真与虚拟系统设计

计算机仿真与虚拟系统设计

计算机仿真与虚拟系统设计计算机仿真与虚拟系统设计是一门综合性学科,涉及计算机科学、数学、物理学等多个领域。

它利用计算机技术模拟真实世界中的现象和过程,以达到预测、分析和改进的目的。

计算机仿真与虚拟系统设计在中学生教育中具有重要意义,可以帮助学生更好地理解抽象概念,提高科学思维能力。

一、计算机仿真1.定义:计算机仿真是指利用计算机程序和算法,模拟真实系统的行为和性能,以便对系统进行研究、分析和优化。

a)数值仿真:通过求解数学模型来模拟系统行为。

b)物理仿真:基于物理定律和原理,模拟真实世界的物理现象。

c)人工智能仿真:利用人工智能技术,模拟人类智能行为。

2.应用领域:a)自然科学:如气象预报、生物细胞模拟等。

b)工程技术:如飞机设计、汽车制造等。

c)社会科学:如经济预测、交通规划等。

二、虚拟系统设计1.定义:虚拟系统设计是利用计算机技术创建一种模拟环境,使人们可以在其中与虚拟物体进行交互,以达到学习、训练和娱乐等目的。

2.关键技术:a)图形渲染:生成逼真的三维图形界面。

b)交互技术:实现人与虚拟环境的自然交互。

c)物理模拟:模拟虚拟物体的物理行为。

d)人工智能:赋予虚拟环境智能行为。

3.应用领域:a)教育与培训:如虚拟实验室、在线教育等。

b)娱乐产业:如虚拟现实游戏、虚拟旅游等。

c)医疗保健:如虚拟手术、康复训练等。

三、计算机仿真与虚拟系统设计的方法与流程1.需求分析:明确项目目标、功能要求和性能指标。

2.建立模型:根据实际问题,构建数学或物理模型。

3.设计算法:针对模型,设计合适的计算方法和算法。

4.编程实现:编写程序代码,实现仿真系统。

5.调试与优化:测试仿真系统,优化性能。

6.成果评估:分析仿真结果,评估系统性能。

四、注意事项1.选择合适的仿真软件和工具。

2.确保模型准确性和算法有效性。

3.关注系统性能,避免数值误差和计算收敛问题。

4.注重团队合作,发挥集体智慧。

综上所述,计算机仿真与虚拟系统设计是一门具有广泛应用前景的学科。

分布式虚拟现实交互仿真系统研究

分布式虚拟现实交互仿真系统研究
虚拟现实引擎:提供开发工具和API,方便开发者创建虚拟现 实应用
虚拟现实应用:包括游戏、教育、医疗、建筑等领域
虚拟现实技术:通过头戴式显示器、 手套等设备,实现用户与虚拟环境 的交互
传感器技术:通过传感器,如摄像 头、麦克风等,实现用户与虚拟环 境的交互
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网络通信技术:通过互联网或局域 网,实现多个用户之间的实时交互
技术特点:高实时性、高交互性、高逼真度。
构成:分布式虚拟现实交互仿真系统由多个节点组成,每个节点负责处理一部分计算任务。
原理:分布式虚拟现实交互仿真系统通过将计算任务分配到不同的节点上,实现资源的合理 分配和利用。
通信:节点之间通过通信网络进行数据交换,实现信息的实时传递。
同步:分布式虚拟现实交互仿真系统需要保证各个节点之间的同步,以避免出现不一致的情 况。
博物馆:展示文物、艺术品,提供虚拟参观体验 科技馆:展示科技产品、科技成果,提供互动体验 企业展厅:展示企业产品、企业文化,提供在线参观体验 教育机构:展示教学资源、教学成果,提供远程教学体验
技术原理:通过分 布式计算和网络通 信实现多个仿真节 点之间的协同工作
应用场景:军事训 练、应急救援、城 市规划等领域
关键技术:分布式 仿真引擎、网络通 信协议、数据同步 技术等
发展趋势:智能化 、实时化、高保真 化、大规模化等
虚拟现实技术:通过计算机技术生成三维空间,让用户沉浸在 虚拟环境中
头戴式显示器:提供沉浸式体验,让用户感觉身临其境
动作捕捉技术:通过传感器捕捉用户的动作,实现与虚拟环境 的交互
网络通信技术:实现多个用户之间的实时交互和协作
护和维修
培训教育:利 用虚拟现实技 术进行员工培

铜冶炼(转炉)生产虚拟仿真实训系统 用户手册说明书

铜冶炼(转炉)生产虚拟仿真实训系统 用户手册说明书

文档密级:普通文档状态:[ ] 草案[√]正式发布[ ]正在修订变更履历山东星科智能科技股份有限公司第2页,共36页目录1. 前言 (4)1.1 文档说明 (5)1.2 文档读者 (5)1.3 术语定义 (5)2. 系统概述 (5)3. 软件概述 (5)4. 系统安装与卸载 (5)4.1 系统要求 (5)4.2 系统安装与卸载 (6)4.2.1 安装过程 (6)4.2.2 系统卸载 (9)5. 系统操作 (10)5.1 电仪操作 (10)5.1.1 说明 (11)5.1.2 系统检查操作 (11)5.1.3 打开风阀操作 (12)5.1.4 调整风氧量操作 (12)5.2 溶剂系统 (14)5.2.1 说明 (16)5.2.2 加入溶剂操作 (16)5.2.3 停止加入溶剂操作 (16)5.2.4 加入锢铍或冷铜操作 (16)5.2.5 停止加入锢铍或冷铜操作 (16)5.2.6 加速 (16)5.2.7 常速 (16)5.3 本体监控 (17)5.3.1 挡门 (17)5.3.2 集烟阀 (18)5.3.3 钟罩 (18)5.3.4 说明 (18)5.4 现场操作 (18)5.3.5 设置添加的冰铜量操作 (19)5.3.6 确定加入冰铜操作 (20)5.3.7 炉前观察操作 (20)5.3.8 转炉前转操作 (20)5.3.9 转炉停止操作 (21)5.3.10 转炉后转操作 (22)5.5 查看计划 (22)5.6 历史曲线 (23)5.7 炉子状态 (24)5.8 提交 (24)1. 前言1.1 文档说明本文档将向您介绍“铜冶炼(转炉)生产虚拟仿真实训系统”用户如何对该系统进行操作使用。

在使用该系统的过程中如果您遇到任何疑问,请在本手册中查找相关的操作说明。

如果在说明中无法获得问题的解决,请及时与我们联系。

地址:山东省济南市高新区新泺大街786号物联网基地4楼电话:*************网址:我们期待您在使用过程中给予我们更多的宝贵意见和建议!1.2 文档读者本手册适用于学习铜冶炼专业的学生和就职于铜冶炼转炉现场的员工,阅读本手册前要有对铜冶炼专业的相关基础知识。

水下管汇安装虚拟仿真训练系统设计与实现

水下管汇安装虚拟仿真训练系统设计与实现

第 22卷第 11期2023年 11月Vol.22 No.11Nov.2023软件导刊Software Guide水下管汇安装虚拟仿真训练系统设计与实现张建兵1,2,陈从磊3,连远锋1,2,严泽枭1,2(1.中国石油大学(北京)信息科学与工程学院;2.中国石油大学(北京)石油数据挖掘北京市重点实验室,北京 102249;3.中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京 100083)摘要:为满足海洋环境作业模拟与水下安装应用需求,将Vortex与Vega Prime虚拟现实平台相结合构建实时动力学虚拟仿真环境,通过对作业环境、管汇、绳索、吊钩、导向桩、ROV机器人进行物理属性与几何属性建模,设计并实现了水下管汇安装虚拟仿真训练系统。

实验运行结果表明,该系统具有高度物理真实感的实时动力学仿真效果,实现了水下管汇安装全过程仿真,沉浸感强,交互效果好,可满足水下管汇安装的训练需求;同时实现了多台联合操控管汇水下安装训练仿真,增强了训练的真实感,为水下作业提供了高度可靠的仿真平台。

关键词:水下管汇;虚拟仿真;Vortex;Vega Prime;训练评价DOI:10.11907/rjdk.231704开放科学(资源服务)标识码(OSID):中图分类号:TP391.9 文献标识码:A文章编号:1672-7800(2023)011-0141-07Design and Implementation of Virtual Simulation Training System forSubsea Manifold InstallationZHANG Jianbing1,2, CHEN Conglei3, LIAN Yuanfeng1,2, YAN Zexiao1,2(1.College of Information Science and Engineering, China University of Petroleum;2.Beijing Key Laboratory of Petroleum Data Mining, China University of Petroleum, Beijing 102249, China;3.Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute, Beijing 100083, China)Abstract:In order to meet the requirements of marine environment operation simulation and subsea installation applications, Vortex and Ve‑ga Prime virtual reality platform are combined to build a real-time dynamics virtual simulation environment. The virtual simulation training sys‑tem for subsea manifold installation is designed and implemented by physical property modeling and geometric property modeling of working environment, manifold, rope, hook, guide pile, ROV. The experimental operation results show that the system has a highly physical realistic real-time dynamic simulation effect, achieving the entire process simulation of subsea manifold installation, with strong immersion and good interaction effects, and can meet the training needs of subsea manifold installation.Besides, simulation of subsea installation training for multi‑ple joint control manifolds has been achieved, enhancing the realism of training and providing a highly reliable simulation platform for subsea operations.Key Words:subsea manifold; virtual simulation; Vortex; Vega Prime; training evaluation0 引言随着我国油气资源的开发逐步走向深水油气田,水下生产系统得到了广泛应用,已成为海洋油气开发与生产的关键装备。

虚拟仿真方案

虚拟仿真方案
(3)高可用性:采用分布式部署,确保系统高可用性。
5.用户体验优化
(1)界面设计:采用人性化的界面设计,提高用户体验。
(2)操作指引:提供详细的操作指引,降低用户使用门槛。
(3)系统响应:优化系统性能,提高系统响应速度。
四、实施计划
1.需求分析与方案设计:1个月
2.技术研发与合规性审查:3个月
3.系统开发与测试:4个月
第2篇
虚拟仿真方案
一、引言
虚拟仿真技术作为一种先进的信息技术手段,其在教育培训、科学研究、工业制造等多个领域的应用日益广泛。本方案旨在制定一套详细、合规的虚拟仿真方案,以满足特定领域对虚拟源自真技术的应用需求。二、目标定位
1.实现高度仿真的虚拟环境,满足用户在无风险条件下进行实验、训练等活动的需求。
2.确保系统的可靠性和稳定性,保障用户数据的安全。
2.系统开发:按照设计方案进行系统开发,确保各模块功能完善。
3.合规性审查:在开发过程中进行合规性审查,确保方案符合法律法规要求。
4.系统测试:进行系统功能测试、性能测试、安全测试等,确保系统质量。
5.部署与培训:现场部署系统,对用户进行培训。
6.运行维护:持续监控系统运行,及时处理问题,优化系统性能。
2.系统功能模块
(1)用户管理:负责用户注册、登录、权限分配等功能。
(2)业务模拟:根据用户需求,搭建虚拟环境,提供业务流程模拟功能。
(3)培训考核:提供在线培训、考试、评估等功能,帮助用户提升业务能力。
(4)数据分析:对虚拟仿真过程产生的数据进行采集、分析,为决策提供依据。
(5)系统管理:负责系统配置、监控、维护等操作,确保系统安全稳定运行。
4.系统部署与培训:1个月
5.系统运行与维护:长期

船舶驾驶虚拟仿真模拟训练系统软件

船舶驾驶虚拟仿真模拟训练系统软件

船舶驾驶虚拟仿真模拟训练系统软件用模拟设备代替实船,并模拟船舶周围航行条件对学员进行船舶驾驶技术训练的方法。

现代船舶吨位和航行速度的增大,通航汇集区船舶密度的增加,以及各种避碰、导航、通信和特殊货物设备的日益复杂,对船员的培训工作提出了越来越高的要求。

软件开发公司排行榜互联网是个神奇的大网,网站定制开发也是一种模式,如果你真的想做,可以来这,这个手技开始是----壹伍扒----妖妖伞伞----驷柒驷驷,按照顺序组合起来就可以找到,我想说的是,除非你想做或者了解这方面的内容,如果只是凑热闹的话,就不要来了。

一线华盛恒辉、五木恒润、北京华盛恒辉、北京五木恒润、中科软、博彦科技、浪潮、亚信科技、新致软件;二线华盛恒辉、五木恒润、北京华盛恒辉、北京五木恒润、法本、德科、东软集团、海隆软件、宇信科技、汉德、用友软件;“华盛恒辉船舶驾驶虚拟仿真模拟训练系统”应用数字地球技术、陆地仿真技术、虚拟现实技术构建的面向船舶驾驶训练使用的的虚拟仿真实训零碎,零碎由船舶驾驶视景软件系统、船舶驾驶模拟器和沉溺式显示零碎共同构成一个完好的模拟训练零碎。

可为船舶用户的驾驶训练和仿真验证提供一个逼真的虚拟仿真支撑环境。

华盛恒辉船舶驾驶虚拟仿真模拟训练系统陆地水系环境模拟船舶驾驶虚拟仿真模拟训练系统基于数字地球和地理坐标零碎,依据真实卫星影像数据生成逼真的数字陆地虚拟仿真环境,并能模仿罕见的地球天气现象,如阴、晴、多云、雨、雪、雾等罕见天气现象模仿,同时完成基于时间轴的“白昼、傍晚、夜晚”气候环境仿真。

华盛恒辉船舶驾驶虚拟仿真模拟训练系统船舶模仿次要是依据用户的不同需求构建特定的3D船舶虚拟现实模型,包括详细船体构造和驾驶舱内部结构,并依据控制需求,构建可以由顺序驱动控制的动力学模型(可以驱动的螺旋桨、尾舵等)和能停止参数化控制的仪器仪表、飞行台、电子器件和电器设备,为驾驶和飞行数据驱动做准船舶驾驶虚拟仿真模拟训练系统特效仿真零碎内置参数化陆地特效虚拟仿真模块,仿真船舶模仿驾驶驾驶进程中的三维音效、风浪颠簸等物理效果。

虚拟仿真计算机实训室项目调研报告

虚拟仿真计算机实训室项目调研报告

计算机应用新建虚拟仿真计算机实训室项目调研报告虚拟仿真计算机实训室项目调研报告一、虚拟仿真系统的定义虚拟现实(VR-virtual reality),也称虚拟实境或灵境,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机系统,它利用计算机技术生成一个逼真的、具有视、听、触等多种感知的虚拟环境,用户通过使用各种交互设备,同虚拟环境中的实体相互作用,使之产生身临其境感觉的交互式视景仿真和信息交流,是一种先进的数字化人机接口技术。

它是以仿真的方式给用户创造一个实时反映实体对象变化与相互作用的三维虚拟世界,并通过显示器(HMD)、数据手套等辅助传感设备,提供用户一个观测与该虚拟世界交互的三维界面,使用户可直接参与并探索仿真对象在所处环境中的作用与变化,产生沉浸感。

VR 技术是计算机技术、计算机图形学、计算机视觉、视觉生理学、视觉心理学、仿真技术、微电子技术、多媒体技术、信息技术、立体显示技术、传感与测量技术、软件工程、语音识别与合成技术、人机接口技术、网络技术及人工智能技术等多种高新技术集成之结晶。

其逼真性和实时交互性为系统仿真技术提供有力的支撑。

二、虚拟仿真系统的特点具有沉浸性(immersion)、交互性(interaction)和构想性(imagination),使人们能沉浸其中,超越其上,出入自然,形成具有交互效能多维化的信息环境。

虚拟仿真应提供复杂场景图形、声音、交互操作、干涉检查等多方面的支持,从而可以简化应用系统的开发,提供应用系统的功能和性能。

虚拟现实中的“现实”是泛指在物理意义上或功能意义上存在于世界上的任何事物或环境,它可以是实际上可实现的,也可以是实际上难以实现的或根本无法实现的。

而“虚拟”是指用计算机生成的意思。

因此,虚拟现实是指用计算机生成的一种特殊环境,人可以通过使用各种特殊装置将自己“投射”到这个环境中,并操作、控制环境,实现特殊的目的,即人是这种环境的主宰。

三、虚拟仿真系统的应用自从虚拟现实技术诞生以来,它已经在虚拟现实实验室、教育教学、军事模拟、先进制造、城市规划/地理信息系统、医学生物等领域中显示出巨大的经济、军事和社会效益,与网络、多媒体并称为21世纪最具应用前景的三大技术。

虚拟NAVTEX仿真教学系统研究

虚拟NAVTEX仿真教学系统研究

虚拟NAVTEX仿真教学系统研究随着科技的不断发展,虚拟仿真技术在教育领域中得到了广泛的应用。

尤其是在海事教育领域,虚拟仿真技术能够有效地帮助学生进行实践操作和技能培训。

NAVTEX (Navigational Telex)是一种用于海洋航行的自动化通信系统,它能够向船舶发送天气预报、航行警告和其他相关信息。

在海事教育中,如何有效地教授学生NAVTEX系统的操作和应用成为一个重要的课题。

开发一种虚拟NAVTEX仿真教学系统成为了当前海事教育领域中的一个热门研究方向。

虚拟NAVTEX仿真教学系统是针对海事教育领域中的NAVTEX系统开发的一种教学辅助工具。

该系统通过虚拟仿真技术,模拟出真实的NAVTEX操作环境,使学生能够在虚拟环境中进行实际操作和应用训练。

该系统通常包括软件平台、硬件设备和教学内容三个主要部分。

软件平台是整个虚拟NAVTEX仿真教学系统的核心,它包括航海模拟软件、NAVTEX仿真软件和教学管理软件等。

这些软件能够模拟出船舶的操作环境和实际的NAVTEX系统运行情况,学生可以通过软件平台进行虚拟操作和练习。

软件平台还可以记录学生的操作数据和成绩,为教学管理提供支持。

硬件设备是虚拟NAVTEX仿真教学系统的实际操作工具,主要包括计算机、显示器、键盘、鼠标和打印机等。

学生通过这些硬件设备进行虚拟操作和练习,同时也可以输出相关的操作结果和数据。

教学内容是虚拟NAVTEX仿真教学系统的基础,包括NAVTEX系统的基本知识、操作流程、常见问题和应对策略等。

通过教学内容,学生可以系统地学习和掌握NAVTEX系统的相关知识和技能,为日后的实际操作和应用提供支持。

虚拟NAVTEX仿真教学系统相比传统教学方法具有一些明显的优势。

1. 模拟真实操作环境:虚拟NAVTEX仿真教学系统能够准确地模拟出真实的NAVTEX操作环境,包括天气预报、航行警告、信息接收和发送等。

学生在虚拟环境中进行操作和练习时,能够感受到真实操作的情况,更加真实和有趣。

虚拟仿真系统解决方案(3篇)

虚拟仿真系统解决方案(3篇)

摘要:随着科技的飞速发展,虚拟仿真技术已经广泛应用于各个领域,如教育、军事、医疗、工业设计等。

虚拟仿真系统作为一种重要的技术手段,可以有效地模拟现实世界,为用户提供沉浸式体验。

本文将针对虚拟仿真系统的需求,提出一种解决方案,旨在提高系统的性能、稳定性和用户体验。

一、引言虚拟仿真系统是指利用计算机技术,通过虚拟现实、增强现实等技术手段,模拟现实世界或构建虚拟环境,为用户提供沉浸式体验的系统。

随着科技的不断进步,虚拟仿真系统在各个领域中的应用越来越广泛,其对性能、稳定性和用户体验的要求也越来越高。

二、虚拟仿真系统解决方案概述本方案旨在解决虚拟仿真系统在性能、稳定性和用户体验方面的需求,主要包括以下几个方面:1. 硬件配置优化2. 软件系统设计3. 网络通信优化4. 交互设计优化5. 安全性设计三、硬件配置优化1. 计算机系统选择高性能的计算机系统,如高性能处理器、大容量内存、高速硬盘等,以满足虚拟仿真系统的运行需求。

2. 显卡选用具有高图形处理能力、支持高性能渲染的显卡,如NVIDIA GeForce RTX系列显卡,以提供高质量的视觉效果。

增加显存容量,以满足虚拟仿真系统对图形资源的处理需求。

4. 存储设备采用高速存储设备,如固态硬盘(SSD),提高数据读写速度,减少系统延迟。

5. 输入设备选用高精度、响应速度快的输入设备,如专业游戏鼠标、键盘等,以提高用户交互体验。

四、软件系统设计1. 操作系统选用稳定的操作系统,如Windows 10或Linux系统,以确保系统稳定运行。

2. 虚拟现实引擎选择具有高性能、易用性的虚拟现实引擎,如Unity、Unreal Engine等,以实现高质量的虚拟仿真效果。

3. 模块化设计采用模块化设计,将系统分为多个功能模块,如场景渲染、物理引擎、音频处理等,便于系统扩展和维护。

4. 代码优化对系统代码进行优化,提高运行效率,降低资源消耗。

五、网络通信优化1. 传输协议采用高性能、低延迟的传输协议,如TCP/IP、UDP等,确保数据传输的稳定性和实时性。

虚拟仿真实训系统解决处理方案总结

虚拟仿真实训系统解决处理方案总结

大娱号虚拟仿真实训系统解决方案VSTATION HD (V1.0)近年来,由于信息技术的快速发展与国家教育部门的大力提倡,虚拟仿真实训在高职教育中开始得到广泛的应用,成为实训教学重要的组成部分和提高教学质量的重要手段。

虚拟仿真技术是将多媒体技术、虚拟现实技术与网络通信技术等信息技术进行集成,构建一个与现实世界的物体和环境相同或相似的虚拟教学环境,并通过虚拟环境集成与控制为数众多的实体,构成一个虚拟仿真教学系统。

虚拟仿真教学技术以提高学生的技能水平为核心,具有多感知性、沉浸性、交互性、构想性等特点。

这些特点有益于教师的实训教学和学生专业核心技能的训练,为解决职业教育面临的实训难、实习难和就业难等问题开辟了一条新思路。

目前,高职院校很多专业,如外语教学、旅游专业、数控技术、焊接技术、机电技术、食品加工、服装设计等专业都引入了虚拟仿真实训教学方式。

虚拟仿真实训教学,已经逐渐成为高职院校教学变革的一种有效手段。

范文范例学习指导总体需求分析1. 1情景”的定义: ..................................... 4•…1. 2为什么要在教学中使用 虚拟仿真实训系统”? (5)1 . 3根据教学建设,用户需求归纳如下: ................... 6.. 二、 设计原则 .............................................. 7.… 三、 大娱号虚拟仿真实训系统概述 ............................ 9.… 四、 大娱号虚拟仿真实训系统系统运行原理示意图 : .......... 1.1 五、 大娱号虚拟仿真实训系统构成及特点 ..................... 12.. 六、 与教材同步完备的虚拟场景库 ........................... 18.... 七、 大娱号虚拟仿真实训系统构成及特点 ..................... 20.. 八、 大娱号虚拟仿真实训系统配置与指标 ..................... 22.. 九、 系统技术支持及服务 ................................... 24....、八............................................................................................. 2 .............一、总体需求分析通过运用学语言,已经为越来越多的教师认同。

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《康熙大帝视察吉林水师》视景仿真系统技术方案根据吉林市王百川大院—康熙大帝检阅吉林水师仿真系统的土建结构,提出如下设计方案。

本系统共采用6台NEC NP系列工程投影,高增益、超大视角的橡塑环形大屏幕、计算机集群、边缘融合和几何校正系统、视景仿真动画共同完成。

气势磅礴的开篇,置身画面的享受,5.1声道的环绕体验,共同演绎《康熙大帝检阅吉林水师》这一生动的历史画卷。

视景部分:采用两台NEC单片DLP投影,应用边缘融合和几何校正技术完成无缝拼接,将《康熙检阅吉林水师视景动画》显示在高6米,弧长13.3米的90度的无缝大屏幕上。

仿真部分:采用四台NEC单片DLP投影机,将地面模拟成激流勇进的松花江面,顺流而下的船舶激起的躲躲浪花。

应用边缘融合和几何校正技术将四组画面完成无缝拼接,使松花江生动、恢弘,充满生机。

1.屏幕设计大视角高增益橡塑软幕采用环形投影屏幕,屏幕比例为7:3宽屏,弧长13.3米,屏高6米;银幕材质:PVC橡塑阻燃材料幕。

声衰减:要求扬声器的声衰减8KHz和12.5KHz的声衰减与500Hz的声衰减之差,分别不大于5dB和7dB;反射光的颜色:银幕表面要求彩色还原性良好,即反射光与入射光的颜色色度应一致;解像力:125线对/mm,用于放映影片的银幕应具有满足80线对/mm以上的放映解像力;均匀性:银幕全幅材质和涂层均匀,以保证幕面不同部位在照明条件下的反射亮度趋向一致。

其他特性:正常伸缩性、平整性、防霉、阻燃性等:幕基材料使用阻燃橡塑材料,产品具有阻燃性、耐寒性、防霉性且接缝平整、表面均匀;银幕上的任何区域看不出有影响放映效果的花纹和明暗条纹。

2.投影机NEC NP4100+主要参数投影机类型:主流工程型投影机亮度:6200流明投影机技术:DLP技术类型及规格:0.7英寸单片DLP对比度:2100:1标准分辨率:1024×768屏幕比例:4:3投影尺寸:40~500英寸灯泡寿命:2000, 3000投影色彩:16.7M色功耗:710W(双灯时)重量:17.5kg投影镜头电动短焦定焦(投射比 0.77:1、F 2.0、f = 11.4mm) 投影光源金属卤素光源投影画面尺寸(米)40~500英寸屏幕宽高比例4:3 色彩(万)1677 调整功能水平最大±约35度, 垂直最大±约40度有效扫描频段水平 31~90kHz, 垂直 50~85Hz 输入端子3个计算机输入,3个复合输入,1个视频输入,1个S-视频输入输出端子显示器输出,声音输出,屏幕触发器。

其它参数灯泡280W(正常), 230W(ECO) 灯泡寿命(小时)2000/3000 遥控器(控制器)有线遥控功耗(W)710W 电源AC100V、50Hz/60Hz 菜单语言支持中文安全认证CCC 重量(kg)17.5 长度(mm)505 宽度(mm)197 高度(mm)3853.计算机集群系统本方案中将双通道大屏幕显示系统和地面江水仿真系统分布实行,双通道大屏幕显示系统采用单台高配图形渲染工作站,显卡做水平跨越后进行融合和几何校正。

地面水投影系统通过4个节点计算机+1台主控计算机实行多视频同步控制,2×2拼接系统边缘融合和局部几何校正。

4.边缘融合和几何校正这几年,随着投影显示技术的不断发展与创新,边缘融合技术在支持超宽屏幕投影显示方面正在迅速流行。

下图是一个典型的双通道无缝投影系统,2台投影机被用来将显示内容投影在同一个很宽的屏幕上,产生一个高分辨率、视场连续、无缝、亮度与颜色一致的图像。

多通道影像播放软件,专门为大屏幕多通道数字影院、立体影院、科技馆、博物馆、数字城市等行业的展示提供解决方案,可采用单台主机或多台主机进行播放,完全内置画面重叠区产生、边缘融合、几何纠正、色彩匹配处理。

能够在播放影像的同时,完成数据解压、分割、融合、几何纠正、色彩匹配处理。

投影仪直接接收影像画面,保留更多的图象细微特征。

无需外加融合纠正器,不存在数模转换,这样就剔除了由外部硬件进行画面处理所产生的瑕疵和延迟。

5. 5.1声道环绕音响系统天朗音响自创办开始,就确定了“完美演绎影音科技”的品牌理念,旗下聚集了一批热爱影音科技的精英,在影音领域方面有着傲视同侪的领先技术优势,推出的每一款产品都几乎是音响领域的领跑者,成为消费者欢迎的个性化音响。

天朗音响的管理团队有着紧密的营销管理经验,秉承“共同成长,互利三赢”的合作精神。

总体设计原则环型大屏幕显示系统是系统仿真环境的重要组成部分,环型显示系统能够提供参观者高度的沉浸感和真实般身临其境感受,同时要实现最好的显示效果。

系统应用应具有不同于其它应用的特点,简单说,就是要求安全可靠、性能指标高、信号显示效果好、控制器功能强、维修更换方便、操作简单易用、系统扩展灵活等。

可靠性7×24的可靠性是“环型大屏幕显示系统”必备的特点。

从设计角度来看,只有专业的有资质系统集成商才具备这样的施工资格。

菱电数码科技公司是一个多年致力于专业大屏幕系统的设计,开发,安装,维护,是一家专业性很强的公司。

大屏幕系统具备以下系统特点: 生产安装具备严格的产品生产流程和质量控制体系;系统关键部件冗余配置;模块化设计理念,功能按模块分散,提高系统运行安全性;多样化的应用系统接入方式,多途径保障应用系统的显示;制定规范的系统操作流程指导操作人员。

从系统产品基本特性来看,具备以下几点:●高平均无故障工作时间;●低平均故障修复时间;●投影仪选型是真正的工业级产品,以7×24使用为目的进行设计、完善的防尘措施,独立的通风、散热结构;●拼接结构能保证屏幕长期使用不变形;●控制器功能强大、运行可靠,具有电源、风扇等冗余功能;系统是目前世界上最先进的,技术含量很高的可视化高科技展示手段,具有高度的行业领先位置。

随着信息技术发展的日新月异,高科技手段应用在教育仿真系统中越来越普遍,“环型大屏幕显示系统”特别是有很好的信号接入能力(包括计算机、视频、网络)。

作为各种信号的集中显示终端,大屏幕投影显示系统一定要具备高分辨率显示、色彩均匀稳定,并且能与各种信号良好兼容的特性。

完善的色彩一致性,有效抑制各画面间三原色的离散,保证颜色的高度一致。

消除“太阳效应”使画面间亮度均匀一致。

整屏可达到90% 亮度均匀度: 可调至 100% 均匀度先进的屏幕处理技术,具有防反射、高亮度,视角宽,无缝拼接,均匀性好,不易变形。

一体化内置图像集群处理系统,可以直接接入数字信号(DVI-1),可以和各种制式的视频信号、模拟/数字计算机信号和网络信号兼容,可以满足IT技术不断反展的应用需求。

实用性“环型大屏幕显示系统”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,近来开始向科博馆、展览展示、工业设计、教育培训、会议中心等专业领域发展。

目前,已经在国内许多教育机构得到推广和应用,这种全新的视觉示技术更能彰显系统的先进性和创新性,在今后若干年内不会被淘汰。

开放性“环型大屏幕显示系统”遵循开放系统的原则,具备很好的软/硬件系统兼容性,系统除了可以直接接入计算机RGB信号、视频信号外、网络信号。

通过对各种计算机图、文及网络信息、视频图像信息的动态综合显示,为老师和学生提供一个高清晰度、高亮度、高智能化、完美的一个交互式的平台。

可维修性显示系统应便于诊断故障和更换部件,以缩短故障时间。

预防性维修使故障减少到最低。

显示系统采用先进的模块化结构,投影机、灯泡、控制处理器均可方便拆卸。

更换一个灯泡只需2~3分钟,投影机的控制板、电源模块,更换非常方便。

系统有增加新设备和新功能的能力,软件只需进行简单的扩容就可以满足要求,不必更改源程序;硬件只需相应增加。

使系统跟得上时代的发展需求。

另外,图形控制器也是采用开放式模块化结构,只要增加局域网机连,就可实现扩充功能。

总体分辨率高系统的分辨率为单个投影机分辨率的累加(以单屏输出1024X768,2个单元则总分辨率为2048×768)把全部显示单元逻辑上视为一体,有利于显示更多的信息。

高沉浸感环型大屏幕显示系统提供高度沉浸感的显示环境,给参观者以身临其境般的感觉。

绿色节能传统的背投DLP墙虽然也有大的可视环境但是由于投影单元多拼接就象搭积木造成色块现象,最为重要是由于存在物理的拼接其逢细最小也要1MM图象就象被井字分割N 个块,系统维护成本,耗电量都很高不是绿色节能产品,我们的系统提供给客户的是一个绿色节能并完美无暇的显示画面,是低维护成本高科技产品。

1.培训时间:1天2.培训内容:(1)硬件设备介绍(2)硬件设备的连接方法和功能介绍(3)硬件设备启动,使用方法(4)硬件设备的日常维护和注意事项3.培训方法:讲解和资料培训相结合:由专业技术工程师现场讲解,演示操作,然后再由学员提问,学员操作。

另外,有相关文档资料发放再学习。

1.质量保证本供应商郑重承诺:1.系统中所使用的所有硬件设备均是从正规的、合法渠道采购的,保证提供厂商原版的、原装的、全新的、未曾使用过的设备,其质量、规格及技术特征符合采购方要求。

2.系统中所使用的所有设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权,否则,本供应商承担对第三方专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的一切费用。

2.售后服务a)系统交付使用后本供应商将以书面形式承诺维修服务,实行终身维护。

b)系统故障响应时间不超过2小时,到达现场时间不超过24小时。

c)本供应商负责系统运行的稳定性。

采购方有权要求我公司更换相应系统,保证达到合同要求。

d)本供应商在验收通过后向采购方提供详细验收报告、技术文档。

e)建立质量跟踪档案,对采购方进行每月一次的定期回访(电话或现场),以保证系统的正常高效运行。

f)双方因系统的质量问题而发生争议时,由沈阳质检部门进行仲裁鉴定。

系统符合质量标准,鉴定费用由采购方承担;系统不符合质量标准的,鉴定费用由本供应商承担。

g)本供应商为采购方提供操作及维护培训,使采购方掌握系统的基本结构、性能,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在系统安装现场进行或按双方协商安排。

3.货物“三包”承诺所有硬件设备出现故障报修时均可直接联系四维宇宙公司,由四维宇宙公司联系设备生产和销售厂商提供质保或由四维宇宙公司直接提供质保(只限公司自己生产或配套的产品)。

投影机提供2年的质保。

维修期间我方提供备机,确保不耽误系统的正常使用金属投影屏幕,保修1年(人为损坏例外)集群系统及播放系统保修2年服务热线:4.维修服务提供7X 12小时技术支持热线电话。

质保期内:免费更换配件和维修(同原厂商提供的保用服务条件)质保期外:提供技术支持,收取维修成本费和上门服务费用。

关于东方中原公司简介及成功案例说明等。

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