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系统模型的具体构建体现了几点思想:①多媒体教学软件要具有良好的人机交互性、开放性。②参照HLA(High Level Architecture)这样一种仿真技术框架,使仿真系统三层模型间尽量分离,从而解决可重用性及在网络中的互操作性问题。③在仿真建模过程中,采用面向对象的方法,使软件具有良好的封装性、继承性。④系统中任何参数的改变都沿数据流对系统产生影响,并且对系统的影响具有收敛性。⑤采用分布式交互仿真的方法,这样可以使系统能够被多用户使用,并且具有对抗性。 根据功能需求可划分为多个子系统,包括原理教学子系统、仿真训练子系统、考核子系统、综合管理子系统。仿真训练模型由底层的数据库模型、中间层的系统运行算法模型和高 相似文献
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为了总结新中国成立以来,我国有色金属企业工程设计的经验,特别是鉴于设计院的总设计师是工程项目的总体设计者,又是工程项目设计的组织者和领导者,它对设计的好坏起着重要作用,因此,为进一步提高总体设计水平和各设计院总设计师的组织和业务水平,也为了新担任总设计师工作的同志尽快熟悉和掌握自己的业务,中国有色金属工业总公司基建部 相似文献
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车载测风激光雷达风廓线同步观测实验 总被引:1,自引:0,他引:1
多普勒测风激光雷达能够实现高时空分辨率的大气风场测量,中国海洋大学成功研制了可以测量风廓线和三维大气风场的车载多普勒测风激光雷达,并已交付中国气象局使用。为了检验该激光雷达的测量性能,2011年春季开展了车载激光雷达与探空气球风廓线同步观测实验,获取了55组比对数据。本文介绍了此次同步观测实验,给出了激光雷达和探空气球风廓线数据的比对个例,并对所有比对数据进行了统计分析。同步比对结果显示,激光雷达与探空气球风廓线数据的风速均方根偏差为2.76 m/s。通过分析比对偏差,证明了激光雷达风廓线测量结果的准确性。 相似文献
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中国钨业协会钼分会成立大会,于一九八六年十一月八日至十二日在西安胜利召开。参加会议的有中国有色总公司、冶金工业部、化学工业部、电子工业部、轻工业部等部门和地方所属的有关企业以及科研、设计、外贸、教育等五十四个单位125名代表。中国钨业协会理事长陈健同志到会讲话,就成立钼分会的意义做了说明,并对今后的工作提出了意 相似文献
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气溶胶是影响气候变化和空气质量的重要因素,对气溶胶作用的量化分析依赖于气溶胶光学性质及其垂直剖面的精细探测。高光谱分辨率激光雷达利用窄带光学滤波器,可在光谱上实现对分子散射和气溶胶散射的分离,从而在不需假设气溶胶激光雷达比的情况下,独立获取气溶胶消光系数和后向散射系数。文中基于高光谱分辨率激光雷达技术,开展气溶胶分类方法研究。根据已有的气溶胶分类研究结果,给出基于气溶胶光学参数的分类方法,并建立气溶胶分类查找表。利用高光谱分辨率激光雷达于2015年春季在青岛地区测量的气溶胶消光系数、后向散射系数和退偏振比,参照建立的气溶胶分类查找表,实现了对气溶胶的分类识别,并用HYSPLIT轨迹模式、NAAPS气溶胶模式进行了印证。个例研究结果表明该方法能够实现对气溶胶类型的正确识别。 相似文献
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甜菜收起、切削、贮藏,与制糖生产有密切关系。制糖生产的好坏,在很大程度上取决甜菜质量问题。甜菜收获之后,一般多采用生产队、收购站及工厂三级保藏,目的是尽量减少搬运次数,有利于保证质量,降低损失。所以甜菜在收获中如何推广和应用发挥三级保管的先进经验,这是值得进一步探讨的问题。在三级保藏中,生产队一级最为重 相似文献
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激光雷达观测珠海市云底高度研究 总被引:2,自引:1,他引:1
年6月20日~7月20日, 利用中国海洋大学研制 的车载多普勒激光雷达系统在珠海市国家气候观象台(N22° 4’,E113°12’)进行了大气观测实验,探测垂直高度范围为0.3~20.0〖JP + 2〗km,共获得有效垂直探测数据56组。根 据激光雷达回波信号特点,以微分零交叉法为基础,通过在反演云底过程中设置3种阈值和 相邻云层间大气 的洁净程度决定是否融合为同一层等措施改进算法。最后,对不同时刻、代表不同光学特性 的回波廓线进行了 反演,反演的云底高度最小值和最大值分别为0.55km和13. 51km 。结果表明,本文算法能够实现较为准确的云底探测,报告精度为10m ,具有良好的应用前景。 相似文献
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针对当前炮兵通信教学手段单一 ,实装设备训练不能满足要求的情况 ,提出了开发炮兵通信设备多媒体教学及多功能仿真训练系统。要求多媒体教学软件具有良好的人机交互功能 ,多功能仿真训练系统是基于面向对象的分布式虚拟战场系统。研究了该系统实现的总体框架、设计思路、编程工具 ,最后展示了其应用前景。 相似文献
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本文介绍了一种采用专用步进电机控制芯片构成的总线式步进电机控制驱动系统,它具有控制功能强、软件编程灵活简单的特点,适合于工程实际应用。 相似文献
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2011年3~4月,利用车载多普勒测风激光雷达系统在北京观象台(39°48′N,116°28′E)进行观测期间,在天气晴朗、无明显云的4月12日晚8时成功捕获到对流层顶附近薄卷云的存在。对激光雷达信号进行背景噪声剔除、平滑滤波和距离平方校正等处理后,时间-高度显示结果表明,该卷云位于约11km高度,厚约250m。利用Fernald方法反演激光雷达不同时刻和不同方向的观测信号,所获得大气消光系数剖面显示出该卷云存在明显时空变化,与探空资料对比显示其位于对流层顶。最后,通过对大气消光系数积分得到该层卷云光学厚度为0.02,透过率为98.02%,这与经常在南北纬30°间出现的对流层顶薄卷云(不可见卷云)具有相似性。 相似文献