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利用LabVIEW开发的几何光学仿真实验平台。

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简介:
利用LabVIEW开发的几何光学仿真实验平台,为课程教学提供了强大的支持,它能够模拟和演示几何光学领域中光线的基本属性和规律。

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客服
客服
  • 基于LabVIEW仿
    优质
    本平台采用LabVIEW开发,旨在提供一个直观、高效的几何光学实验仿真环境。用户可通过该平台进行光线追踪、透镜成像等实验操作,有助于深入理解光学原理和增强实践技能。 基于LabVIEW的几何光学仿真实验平台适用于课程教学。该平台涵盖了几何光学中光的基本性质。
  • 仿中Matlab.pdf
    优质
    本文档探讨了在几何光学仿真实验中使用MATLAB软件进行模拟和分析的方法与应用,旨在为相关研究提供技术支持。 Matlab在几何光学仿真实验中的应用.pdf 这篇文章探讨了如何利用MATLAB进行几何光学的仿真实验,通过该软件强大的计算能力和丰富的图形功能,可以有效地模拟光线传播、透镜成像等现象,为学生和研究人员提供了一个便捷的学习与研究工具。
  • 基于LabVIEW干涉仿系统
    优质
    本项目旨在利用LabVIEW平台构建一套光学干涉实验仿真系统,以直观、便捷的方式模拟和分析不同条件下的干涉现象。通过该系统,用户可以更好地理解复杂的物理原理,并进行虚拟实验操作与数据采集,为教学及科研提供有力支持。 基于LabVIEW的光学干涉实验仿真系统已亲测可用,并可以直接运行。请确保使用版本为2012或以上。
  • Mathematica进行仿
    优质
    本研究运用Mathematica软件开展光学实验的计算机模拟,旨在通过高效建模与分析手段探索光的行为和性质,为教学及科研提供直观、便捷的研究工具。 基于Mathematica的光学实验仿真研究指出,此类仿真实验不仅不受实际实验条件限制,还有助于深化对光学理论的理解与学习。本段落运用了Mathematica强大的计算及绘图能力,模拟了杨氏双缝等经典光学实验。
  • MagicARM2410教指南
    优质
    《MagicARM2410教学实验开发平台实验指南》是一本面向电子工程与计算机科学学生的实用教程,详尽介绍了基于S3C2410微处理器的硬件配置、软件设计及各种实验操作。本书旨在帮助学生深入理解嵌入式系统的核心概念,并通过实际动手练习提升他们的实践技能和创新能力。 《magicARM2410教学实验开发平台实验指导》是一本详细的指南书籍。
  • 基于LabVIEWOFDM仿代码
    优质
    本项目在LabVIEW平台上实现了正交频分复用(OFDM)技术的仿真,通过编写和优化代码来验证其性能,并进行参数分析。 在LabVIEW平台上实现的OFDM仿真代码。
  • 物联网虚拟仿构建
    优质
    本平台致力于通过模拟和仿真技术,为学生提供一个集中的、互动性强的物联网实验环境,旨在增强学生的实践能力和创新思维。 国家级虚拟仿真实验教学中心的建设主要是在现有的优质实验资源基础上进一步探索创新,并优化资源共享与开放模式。吉林大学物联网虚拟仿真实验教学中心充分利用了该校国家级计算机实验中心的优势,遵循虚实结合、能实不虚的原则,利用现有设备和资源构建逼真的虚拟实验课程。该物联网虚拟仿真实验教学中心建设了一系列涵盖无线传感器网络仿真、RFID标签设计与应用场景模拟以及物联网综合应用等共计12门的虚拟仿真实验课程。
  • 物联网虚拟仿管理.zip
    优质
    《物联网虚拟仿真实验教学管理平台》是一款专为教育机构设计的教学辅助工具,它利用先进的物联网技术构建了一个全方位、互动性强的实验环境,帮助学生更好地理解和掌握复杂的理论知识与实践技能。该平台不仅提供丰富的实验资源和案例分析,还支持远程协作学习,让教育资源得到最大化利用,是提升教学质量和效率的理想选择。 物联网虚拟仿真教学管理平台是一种结合现代信息技术、物联网技术及虚拟现实技术的教育工具,旨在为学生提供一个安全且互动的学习环境,在不接触真实硬件设备的情况下掌握物联网的基本原理与应用。 一、物联网技术 物联网(IoT)是指让所有能够独立运行并具有特定功能的对象通过互联网和其他信息载体实现互联互通的技术。在该教学管理平台上,学生们可以学习到构成物联网的要素,包括传感器、RFID标签、嵌入式系统和无线通信模块等,并了解它们如何协同工作以达成智能交互。 二、虚拟仿真 利用计算机技术创建与现实世界相似的虚拟环境是虚拟仿真的核心理念。用户可以通过视觉、听觉及触觉等方式进行互动操作。在物联网领域,虚拟仿真功能使学生能够在没有实际设备的情况下模拟部署物联网系统、调整传感器参数和测试通信协议(如MQTT和CoAP)等,并通过这些练习提高他们的实践技能。 三、教学管理 该平台具备多种教育管理特性,教师能够创建课程内容并分配任务给学生;同时也能监控学生的进度与表现。除此之外,它还包含在线测验、项目评估以及讨论区等功能以增强师生间的互动和合作能力。此外,通过记录操作日志的方式帮助老师更好地理解每位同学的学习习惯及遇到的问题,并据此提供个性化的教学指导。 四、项目构建与实验设计 平台通常会预设一系列物联网应用场景的实验案例供学生参考,如智能家居系统、智能农业技术以及智慧城市管理等。基于这些实例,学生们可以进行自己的实验设计活动并模拟实现设备连接、数据收集分析及远程控制等功能的操作过程,从而加深对物联网实际应用的理解。 五、跨学科融合 由于涉及电子工程学、计算机科学和信息管理系统等多个领域知识的整合与运用,因此该平台有助于促进不同学科之间的交叉学习。例如,在探讨物联网技术时可能会用到编程语言(如Python或C++)、数据分析处理方法及网络安全等相关概念的学习内容。 六、协作与分享 为了培养学生的团队合作精神以及互相交流经验的能力,此平台上可能设有小组项目功能;同时允许学生将个人的实验成果或者解决方案分享给其他同学以促进共同进步的良好学习氛围。
  • 设计中像差
    优质
    《光学设计中的几何像差》是一篇探讨如何在光学系统中减少和校正由于光路设计不合理等因素引起的图像质量下降问题的文章。它详细解释了几何像差的基本概念,包括球差、彗差等,并提供了相应的数学模型和实际应用案例,为从事光学设计的专业人士提供有价值的参考。 深入了解几何像差的原因有助于更好地优化和控制光学系统中的像差,从而设计出更优质的光学系统。