虚拟显示器

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虚拟显示器相关的厂商

  • 江苏小七智能科技有限公司是一家面向VR垂直行业安全教育领域,为各行各业提供虚拟现实安全体验体系建设及专业虚拟实训平台开发的科技公司。公司拥有高水平的虚拟现实开发技术团队和专业的培训教育专家,现已自主研发出基于VR虚拟现实技术而开发的安全教育培训的整体解决方案和一体化操作平台,致力于运用虚拟现实技术,解决在中国传统安全教育培训行业与先进虚拟现实技术相匹配的问题,打破安全教育培训行业中产生的安全教育岗位与课程对接、专业人员培养分散、安全标准体系建设等环节存在的问题,同时涉及施工、电力、消防、生产安全等众多领域。在过去的一年时间,已服务于超过500家政府及企、事业单位,坚持VR为教育培训赋能的理念,打造成为中国虚拟现实安全教育培训服务企业优秀品牌。
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  • 一家整合立体影像、虚拟现实、人脸识别等技术专业的数字视觉创意策划方案提供商,整合立体影像、虚拟现实、人脸识别等技术,构建多行业多领域的服务网,致力于光影空间、文旅夜游、数字展厅、互动、电子沙盘、互动展厅等研发及跨领域应用。专业为各大机构、企事业展厅、主题馆、博物馆、健身馆、文旅企业等打造行业领先的智能化、数字化综合解决方案。
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虚拟显示器相关的仪器

  • 单介绍医学仿真实验室是由省内多所医学院校长期坚持在教学与临床一线的专家悉心指导而创建的。现已经建成机能学、诊断学、形态学、解剖学等基于计算机虚拟现实和仿真技术的网络化虚拟实验与教学系统。产品描述 医学机能仿真实验室是由省内多所医学院校长期坚持在教学与临床一线的专家悉心指导而创建的。现已经建成机能学、诊断学、形态学、解剖学等基于计算机虚拟现实和仿真技术的网络化虚拟实验与教学系统。医学仿真实验室分为虚拟实验和虚拟教学两大模块,虚拟实验采用人机交互的方式实施实验,具有过程仿真、虚拟现实、三维动画、智能语言特点;虚拟教学可根据教学需求定制实验,通过系统的动态开放性实施交互教学,内建的题库系统,提供在线自测自评功能,这些都可以充分调动学生的学习兴趣。技术参数:技术参数:1、采用网络化的体系结构(C/S结构),可以直接连接到校园网或Internet网络上;2、具有完整的知识结构,包括:三维实验室浏览、实验基础知识介绍,实验动物介绍,实验设备和实验器械介绍,模拟实验操作过程,模拟实验波形操作等 3、实验基础知识包括生理、药理、病生、机能、信号采集系统,传感器、实验室常用试剂等方面的知识4、实验仪器介绍包含不低于20种生理药理仪器介绍,包含镇痛类、抗焦虑类,疲劳类,心血管类药理设备以及行为学实验仪器设备,介绍方式为3D动画和录像 5、包含生理、药理、病生、人体实验以及综合性实验的各类大型经典实验项目,数量达90个6、客户可根据自己的实验项目增加虚拟实验,可对药品特性进行编辑 7、生理实验项目:刺激强度与肌肉收缩的反应关系、刺激频率与肌肉收缩之间的关系、神经干动作电位的引导实验、神经兴奋传输速度的测定、神经干不应期的测定、减压神经放电、膈神经放电、大脑皮层诱发点位、离体蛙心灌流、期前收缩与代偿间歇、心肌细胞动作电位、家兔血压调节、家兔呼吸运动调节、尿生成的影响因素、消化道平滑肌生理特性8、药理实验项目:**对动物学习记忆的影响、酸枣对小鼠的镇定作用、安定的抗惊厥作用、***的镇痛作用、地塞米松对实验大鼠脚趾肿胀的**作用、苯海拉明药效实验、神经体液因素及**对心血管活动的影响、**急性毒性实验、**半衰期的测定、给药剂量对**血浓度的影响、给药途径对**血浓度的影响、**在体内的分布、肝肾功能状态对**血浓度的影响、多次给药对**血浓度的影响9、病生实验项目:急性心力衰竭、心率失常、急性缺氧、急性失血性休克、急性高血钾症10、人体实验项目:人体指脉信号的测定、人体全导联心电信号的测定、ABO血型的测定、人体前臂肌电的测定、人体握力的测定、人体心音图的记录和测定简介11、综合实验:家兔呼吸运动调节、影响尿生成的因素及****、神经体液因素及**对心血管活动的影响12、每个实验项目包含实验简介,实验原理,实验录像,实验模拟操作以及实验模拟波形5个方面的内容13、实验项目中的波形模拟可以和动物的反应同步,比如在刺激强度与反应的关系实验中,波形上的变化和蟾蜍腓肠肌的收缩反应应同步表现,波形模拟高度逼真,比如对血压波形的模拟要表现出心室收缩与心房切迹,还要表现出叠加在血压波形上的呼吸波形(二级波)14、进行各种药理学参数的计算,比如PA2,LD50,半衰期等,使学生在进行药理学实验的同时理解各种药理学参数的意义及计算方法,帮助学生建立科研的思维能力系统具有开发性,用户可以将自己的实验图片,实验录像,实验原理和操作的文字加入到系统中,从而扩充系统的适用性15、新版本增加了常用的药品的虚拟配置,如:生理盐水的配置 性能特点:无论开放多少实验,都无需增加额外的投资虚拟的动物、器材、试剂使得实验经费在为压缩带教老师和实验准备从开放实验中解放出来拓展实验项目可以在虚拟实验中定制完成采用动态开放模式,所有实验器材及手术操作视频无限扩展紧密贴近教学,可以借助实验平台构建自己的实验体系内建的题库系统,可以在线处测自评,为学生提供一个良好的平台采用仿真化学习、抓住了学生的兴趣,提高学生的学习热情。多校共建的模式使得实验体系内容得以不断更新、完备根据自我需求构建虚拟实验室,成为实验积累、特色展示的一个良好的交流平台一、医学机能虚拟实验室 机能学虚拟实验室是基于计算机仿真技术的网络化实验教学系统,包括以计算机仿真技术为核心的生物仿真引擎、处理因素数据、虚拟环境界面和网络化硬件平台等部分。在计算机系统中建立的虚拟实验环境使实验者可以像在真实的环境中一样运用各种虚拟实验器械和设备,对“实验动物或标本”进行虚拟操作,完成预定实验,机能学虚拟实验从功能上包括仪器介绍、手术操作、仿真实验(仿真实战、虚拟实验)、模拟测试、求知**确定和后台数据管理、用户管理等模块。 1、采用网络化的体系结构(C/S结构),可以直接连接到校园网或Internet网络上;2、具有完整的知识结构,包括:实验基础知识介绍,实验动物介绍,实验设备和实验器械介绍,模拟实验操作过程,模拟实验波形等方面的内容;3、实验基础知识包括生理、药理、病生、机能、信号采集系统,传感器、实验室常用试剂等方面的知识;4、实验仪器介绍包含不低于20种生理药理仪器介绍,包含镇痛类、抗焦虑类,疲劳类,心血管类药理设备以及行为学实验仪器设备,介绍方式为Flas***和录像,拓展学生思路;5、至少包含对不低于10种常见实验动物的用途、生理指标等方面的介绍;6、包含生理、药理、病生、人体实验以及综合性实验的各类大型实验项目不低于90个,实验项目包括:6.1生理实验项目:刺激强度与肌肉收缩的反应关系、刺激频率与肌肉收缩之间的关系、神经干动作电位的引导实验、神经兴奋传输速度的测定、神经干不应期的测定、减压神经放电、膈神经放电、大脑皮层诱发点位、离体蛙心灌流、期前收缩与代偿间歇、心肌细胞动作电位、家兔血压调节、家兔呼吸运动调节、尿生成的影响因素、消化道平滑肌生理特性。6.2药理实验项目:**对动物学习记忆的影响、酸枣对小鼠的镇定作用、安定的抗惊厥作用、***的镇痛作用、地塞米松对实验大鼠脚趾肿胀的**作用、苯海拉明药效实验、神经体液因素及**对心血管活动的影响、**急性毒性实验、**半衰期的测定、给药剂量对**血浓度的影响、给药途径对**血浓度的影响、**在体内的分布、肝肾功能状态对**血浓度的影响、多次给药对**血浓度的影响。6.3病生实验项目:急性心力衰竭、心率失常、急性缺氧、急性失血性休克、急性高血钾症。6.4人体实验项目:人体指脉信号的测定、人体全导联心电信号的测定、ABO血型的测定、人体前臂肌电的测定、人体握力的测定、人体心音图的记录和测定简介。6.5综合实验:家兔呼吸运动调节、影响尿生成的因素及****、神经体液因素及**对心血管活动的影响。7、每个实验项目包含实验简介,实验原理,实验录像,实验模拟操作以及实验模拟波形5个方面的内容;8、实验项目中的波形模拟可以和动物的反应同步,比如在刺激强度与反应的关系实验中,波形上的变化和蟾蜍腓肠肌的收缩反应应同步表现;9、波形模拟高度逼真,比如对血压波形的模拟要表现出心室收缩与心房切迹,还要表现出叠加在血压波形上的呼吸波形(二级波);10、进行各种药理学参数的计算,比如PA2,LD50,半衰期等,使学生在进行药理学实验的同时理解各种药理学参数的意义及计算方法,帮助学生建立科研的思维能力;11、系统具有开发性,用户可以将自己的实验图片,实验录像,实验原理和操作的文字加入到系统中,从而扩充系统的适用性。12、配置:医学机能虚拟实验室客户端软件16套、医学机能虚拟实验室服务器端软件1套。二、诊断学虚拟实验室诊断学虚拟实验是一个C/S模式的系统。该系统以虚拟病人为主体,管理员(老师)可以通过网络登陆服务器后台管理程序,设置虚拟病人的各种体征参数。当学生通过网络在学生端登陆后,即可对已经设置好的虚拟病人进行病史采集(问诊)、心电检查、体格检查以及化验检查等四个方面的虚拟检查。学生通过对检查结果的分析,判断虚拟病人的患病情况,从而达到考察学生综合运用诊断学知识的目的。三、形态学虚拟实验室该系统实现了显微镜的虚拟操作,仿真镜读片,拓展了显微镜的分辨率和测量等功能,解决了显微镜和片库的资源短缺和协调问题,设计了实验视频点播和考试与自测,该仿真实验系统由学生端、老师端、管理端三大部分组成。学生端分为两大部分共五个模块:一、教学与自学:视频点播、虚拟操作、仿真读片、课堂自测,二、考试模块:模拟考试;老师端集教学与实验数据管理为一体,共有七个模块组成:视频管理、虚拟操作、数码教学、片库管理、试卷管理、考试管理、试卷评阅;管理端则对登陆用户进行授权管理、功能分组、信息查看、按需排序等。
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  • NI myRIO虚拟仪器实验平台NI myRIO虚拟仪器系统是融合实时操作系统和FPGA技术的虚拟仪器平台。 NI myRIO 是为学生设计的嵌入式开发平台,能帮助他们在一个学期内完成“真实工程系统设计”。NI myRIO 支持 667 MHz 双核 ARM C ortex-A9 可编程处理器和可定制的现场可编程门阵列(FPGA),使学生可以快速开发系统、解决复杂设计难题。这些都可以通过小巧方便的 NI myRIO 实现。NI myRIO 作为可重配置、可重复使用的教学工具,帮助学生学习众多工程概念,完成设计项目。通过 实时应用、FPGA、内置 WiFi 功能,学生可以远程部署应用,“无头”(无需远程电脑连接)操作。三个连接端口(两个MXP和一个与 NI myDAQ接口相同的 MSP 端口)负责发送接收来自传感器和电路的信号,以支持学生搭建的系统。共有40条数字 I/O 线,支持SPI、PWM 输出、正交编码器输入、UART和I2C,以及8个单端模拟输入,2个差分模 拟输入,4个单端模拟输出和2个对地参考模拟输出,方便通过编程控制连接各种传感器及外围设备。所有这些功能都已经在默认的 FPGA 配置中预设好, 帮助学生即刻开始着手真实工程——例如无线控制 智能车或嵌入式生物医电设备设计。NI myRIO 易于设置,方便学生判断运行状态。设备出厂时已配置好 FPGA,初学者可以直接运行基础功能,无需为 FPGA 编程。同时也支持对FPGA自定义, 并重新配置I/O。NI myRIO 的可扩展性使学生在入门的嵌入式系统到毕业设计或课外创新项目中均可使用。可用于实时嵌入式控制、机电一体化、机器人、视觉处理等课程教学和学生课外创新实践中。NI myRIO便携式虚拟实验仪器,口袋实验室设备NI myRIO虚拟仪器系统采集卡板载资源:Xilinx FPGA和双核ARM Cortex™ -A9微处理器;三个连接端口(两个MXP和一个与 NI myDAQ接口相同的 MSP 端口);10条模拟输入线(8个单端+2个差分);6条模拟输出线(4个单端+2个对地参考);40条数字I/O线(支持SPI、PWM 输出、正交编码器输入、UART和I2C);拥有板载WiFi、LED 、按钮及加速度计;可使用LabVIEW或C进行编程; 标准实验内容:流水灯控制与显示实验交通灯控制与显示实验 共阳数码管控制与显示实验独立按键实验 波段开关实验 继电器控制实验 五向摇杆实验光敏电阻实验 热敏电阻实验电位器实验 蜂鸣器/扬声器实验 霍尔元件检测实验旋转编码器实验直流电机实验
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  • 美国lmmersive Touch手术VR模拟系统产品简介:ImmersiveTouch是市场上独能够提供有效培训所需的所有维度的可视化外科手术模拟器:可视化,触摸感和物理交互响应,ImmersiveView通过数据化和3D技术,将传统的二维CT、MRI图像DICOM格式信息立体化,从而在查看特定于患者的解剖结构和手术计划时提供了前所未有的清晰度,临床医生可以在VR中清晰,准确地查看目标解剖结构,同时使医生的病患分析和手术治疗更加轻松准确,实现模拟手术、医学教育、辅助诊断、术前规划、医患沟通等,ImmersiveView代表了下一代医学可视化和手术计划。 产品优势:1:1手术模拟精确的模拟系统,引人入胜,并经过科学证明,可以提高手术水平。专利技术ImmersiveSim™ 培训利用ImmersiveTouch的专利技术来真实,准确地培训外科医生。专业的设计ImmersiveTouch在开发增强和虚拟医学培训方面拥有超过二十年的经验。特定于患者的案例库使用针对特定患者的扫描来创建3D案例进行培训的能力为教育提供了宝贵的机会。外科患者案例库用户可开发一个虚拟的患者案例库,可对医生进行现实生活中的外科手术并发症方面的培训。解剖学训练借助全新的交互性,能够更全面地探索人体解剖学。 性能特点:使用3D解剖结构叠加CT和MRI的DICOM文件数据任意角度自由剖切3D解剖模式实时控制多层3D解剖数据的可见性可任意变换,旋转和缩放3D解剖结构在3D解剖学上定向观察真实的临床板和螺钉记录并测量解剖数据上的距离和角度标记重要部分以进行更有效的手术计划截屏并将其保存到计算机以供以后参考 应用领域:AR培训平台AR(ImmersiveTouch3™ )在AR或增强现实中,我们提供ImmersiveTouch3平台。通过使用专用眼镜,可以将用户置于交互式3D环境中。眼镜上的跟踪器使3D解剖结构与用户的头部运动保持透视,并且机器人手写笔使用户可以感觉到解剖结构的每个脊线和凹槽。 VR培训平台VR(ImmersiveSim™ )ImmersiveSim可为用户提供完全身临其境的体验。与Oculus Rift,HTC Vive和Windows Mixed Reality系统兼容,用户可以戴上VR头戴设备,然后直接将其运送到手术室的中央。在仿真过程中,使用我们的机器人手写笔可以复制使用各种外科工具的感觉,而使用VR手控制器则可以以1:1的方式复制用户的手势。3D高级可视化借助ImmersiveView™ VR,可以将2D DICOM扫描合并并放入3D虚拟现实中。从简单的解剖图查看到覆盖原始扫描图,创建测量值,放置虚拟硬件等等,都可以使用患者独特解剖结构的每个可能角度。ImmersiveTouch可采用CT和MR可视化作为术前指导颅面外科医师使用ImmersiveTouch更好地了解面部骨折ImmersiveTouch国际用户:
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虚拟显示器相关的资讯

  • 当虚拟现实遇见科研产业
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/8ca48239-3f8c-4b57-95ab-95682e17f65b.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 来自德国的VR/AR服务商,我们更懂科研产业 /strong /p p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong VR/AR行业现状 /strong /span /p p   虚拟现实和增强现实(VR/AR)热潮近年来接连在全球范围内引爆。目前,VR/AR技术已成功应用于广告传媒、教育培训、房地产、工业生产、医疗服务、文化旅游、互动娱乐等领域,并为行业带来新的发展机遇和升级机会。 /p p   教育行业VR/AR试点更为广泛,将会有超过500家学校采用VR/AR方案。 /p p   教育行业是 VR/AR厂商关注最多的产业,一方面由于教育行业IT终端产品采购量巨大,另一方面则是因为教育行业对应用新科技产品来提高教育质量需求较大。 /p p   教育部发布《教育部办公厅关于2017-2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》后,多个地方政府也出台虚拟产业鼓励政策,以促进教育行业VR及AR的发展。 /p p   2018年,政策推动加上教育行业VR内容的完善,将促使更多学校采用。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/1c227c8e-8a88-4e83-8e38-3602b604c9ec.jpg" title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 品牌营销对于VR/AR利用将达到新高度 /strong /p p   IDC中国商用渠道和终端用户访谈显示,目前医疗、零售、制造、服务、房地产等行业正在利用VR/AR技术来更好的帮助其产品营销,以更具创意的数字营销手段吸引注意,让消费者身临其境的感受产品特点。 /p p   基于手机的AR技术有望结合LBS地理位置服务以及SLAM同步定位建图,提供更为精准个性的营销方案,提升销售转化。 /p p   现在越来越多的科研产业领域先行者,已经在通过VR技术实现更具现代科技感的营销工具,不断为用户的体验而达到极致。 /p p   技术从来不是万能的,但是这个时代,只有技术能够实现效率的极大提升。领先一步就是商机和优势! /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/1de1e7cb-9136-4986-928a-a00e5bb59725.jpg" title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 优质内容商将成为VR/AR的优势竞争者 /strong /p p   2018年,VR体验店将迎来差异化、精细化以及渠道下沉的运营方向。为实现体验店差异化运营,更多类型的体验店和体感设备将投放市场。高端体验店的服务也将更为精细,将提供更多主题化体验的VR服务。 /p p   在目前市场普遍缺乏优质内容的阶段,一款好的内容有能力驱动一种硬件形态的发展,并因此成为VR/AR行业的优势竞争者。 /p p   2018年,将会有更多优质内容商以及内容与VR/AR设备协同,带动市场向各产业细分应用场景纵深发展。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/3ae520b3-5479-4e63-bac2-346e9cd4876b.jpg" title=" 4.jpg" / /p p   而RW1,realworld one, 作为从IKA分拆出来的独立公司,拥有40多名来自全球各地的虚拟现实领域的专业人士,realworld one致力于打造专为工业和仪器设备制造商、高校教育领域以及应用于化工、制药、化妆品及食品等行业的虚拟现实产品和增强现实产品。 /p p   和IKA一样,RW1的优势也在于产品品质,即虚拟现实产品优质内容的精细打造。 /p p   我们拒绝粗制滥造,因为我们的服务对象是科研产业,这是一个比其它任何产业都要讲求精工专业的应用行业。 /p p   我们深懂科研,凭借IKA一百多年的专注,RW1有实力专为科研产业领域提供世界顶级的VR及AR体验。 /p p   而我们的梦想,远不止于此。我们要打造一个国际范围内的VR生态圈! /p p   一睹realworld one的风采,请来这里: /p p   2018年6月,法兰克福阿赫玛大展,RW1将以600平米的超级空间等候您的光临。 /p p   2018年4月15-16日,中国常州,ACCSI,科学仪器行业“达沃斯”论坛,RW1将盛大亮相。或者,您想单独预约体验一下?也是So Easy~ 留个言,剩下的交给我们。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c34bdf49-e5ce-4906-8804-fdf42343b3b7.jpg" title=" 5.jpg" style=" width: 600px height: 351px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 351" border=" 0" / /p p span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 年会介绍 /strong /span :http://www.instrument.com.cn/accsi/2018/ /p p span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 年会报名 /strong /span :http://www.instrument.com.cn/accsi/2018/Register.html /p
  • 智能“手套”可增强虚拟现实触觉
    据英国《新科学家》杂志网站14日报道,美国科学家发明出一款智能“手套”,可通过向佩戴者手掌中的神经发送电信号,让佩戴者感觉自己在虚拟现实(VR)中抓住物体。  为配合在VR中拿东西的视觉体验,人们经常会佩戴手套,手套会向手掌提供反馈,比如振动或电信号。但手套也会使佩戴者的手指感觉迟钝,使用户在佩戴VR耳机时更难执行灵巧的任务。  芝加哥大学田中雄大团队开发出了一种设备,使用手背和手指上佩戴的电极网来模拟或增强触觉,使手掌和手指不受阻碍地活动。神经刺激会使单个手指感觉好像在触摸什么东西,因为人类的手掌比手背有更多触摸感受器来接收电极发送的电信号。  研究团队在几种VR体验中测试该设备,比如在虚拟攀爬体验中,该设备可让人们在VR中攀爬时能更敏锐地感觉到手掌中的绳索。  团队认为,这种手套在现实的学习任务中也很有用。他们尝试将其用于打碟,在该场景下,这款智能“手套”可提供反馈,指导某人何时将特定的音乐曲目淡入或淡出。  研究人员指出,因为这款手套不会覆盖整个手,所以可一直佩戴,在VR内外使用。他们在2023年计算机系统人为因素会议上介绍了这一最新研究。
  • 三维体扫描大型成像显示器亮相世博
    世博会徽标、招手的海宝、迎客的茶壶……在一个高2.8米、直径1.3米宛若水帘洞的圆柱体空间内,一件件上海世博会标志物栩栩如生地展现在人们眼前。没有观看角度的限制、无须佩戴特制眼镜,人们惊喜地体验到360度全景观看这些三维立体影像的璀璨感受。日前,由华东师大信息科学技术学院教授刘锦高课题组研发的“三维体扫描大型成像显示器”正式亮相,即将在世博会重大活动中使用。这一精准同步的光、机、电一体化高科技产品将引领人们感受真正的三维立体效果。   首创“旋转真三维”显示系统   真正的三维立体效果,是将物体的长度、宽度、深度(厚度)直观地进行再现。由于条件限制,多数三维立体效果在深度的展示上都有所欠缺,即使是观看3D电影,有时还是会受到观察角度的限制,无法完全享受身临其境之感。然而,华东师大研发的这套全新的三维体扫描电子系统的核心部件由数十枚32位CPU组成,它们的运算能力远胜一般的多核计算机。它将立体对象提取出不同的切面、切片进行显示,利用扫描在三维空间的体像素构成了立体图像,展示了一个最接近真实物体的立体画面。这套拥有水平与垂直视角的全角光场立体显示器,满足了水平视差与垂直视差的观看要求,再现人们观察世界的真实感受,并获得高亮璀璨的显示效果,从而带给人们质感的3D影像。   刘锦高课题组此次研制大型体扫描显示器仅用了短短几个月的时间,克服了一系列困难。目前,课题组已成功研制了一套大型显示系统及一套备份系统。显示器的首度公开亮相,标志着一种全新的大型立体显示方式的诞生。它突破了以往裸视三维立体显示技术(例如LCD、PDP技术等)需要借助二维平面来展现三维影像的瓶颈,通过对物体进行旋转扫描,将图像置于一个真实的立体空间,实现了真正意义上的三维立体显示。该研发工作得到了上海市科委的大力支持。   刘锦高表示,此套系统是我国自主研发的产品,属世界首例,拥有完全的自主知识产权。   探索计算机图形学新领域   “目前的计算机图形学主要基于平面光栅扫描理论。而这套新系统的研发为计算机图形学向三维体扫描方向的发展奠定了基础。”刘锦高告诉记者,三维体扫描大型成像显示器的研制成功,突破了传统计算机图形学理论,为图形扫描理论和技术的发展开辟了新的研究方向,并提供了有力的实例论证。   他表示,目前,体扫描计算机图形学还处于探索阶段,仍有许多问题需要进一步细化研究。“这对于我们科技工作者来说,意味着新的一轮挑战。”   力拓技术应用的崭新境界   这套显示系统在军事训练、医疗诊断、数据可视化、工程产品设计、景观建筑、视频游戏、虚拟现实、多媒体教学等方面具有广阔的应用前景。   “就以医疗诊断来说,我们通过CT、核磁共振获取的人体或器官扫描影像本来可以提供三维数据,但由于三维成像显示技术尚未成熟,目前只能以胶片或其他介质的二维形式来显示,需要有经验的医学专家才能判读,增加了诊断的难度。若将这些数据通过三维体扫描显示器来再现,就会有超乎想象的突破。再如,关于航天飞机的设计,我们可以在任何部件的设计改进之后马上显示其整体效果。”刘锦高如数家珍般给出不少例子。

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虚拟显示器相关的资料

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  • 【讨论】大家谈谈——虚拟仪器的前景

    大家谈谈——虚拟仪器的前景虚拟仪器及技术随着低成本高性能的计算机资源普及运用,数字化测量平台逐渐成为测量仪器的基础。在20世纪80年代末美国研制成功虚拟仪器,代表了仪器发展的一种新方向。虚拟仪器是计算机技术与电子仪器相结合而产生的一种新的仪器模式,它通常是由个人计算机、模块化的功能硬件与用于数据分析、过程通信及图形用户界面的应用软件有机结合构成,使计算机成为一个具有各种测量功能的数字化测量平台。它利用软件在屏幕上生成各种仪器面板,完成对数据的处理、表达、传送、存储、显示等功能。

  • 国内怎么没有做虚拟色谱的?

    实际工作中,遇到不少新进实验室的人员,直接上机吧有些心虚,不上机又总是不会独立使用,是否应该有个虚拟的仪器,可以先试试自己操作一下,熟练些了再上机多好。前几年看到过有家公司做过虚拟气相色谱,主要做培训和基础虚拟测试,最后就不知道怎么样了。虚拟现实东西发展很快,虚拟色谱怎么没有发展?是否有前途?

  • 虚拟仪器技术在测控调闸系统中的应用

    摘要:本文描述了基于虚拟仪器思想在实际测控系统中的应用。通过选用多功能数据采集卡和信号调理电路组成自动测试系统,软件开发以专业测控工具LabWindows/CVI为平台,实现了数据采集、分析和处理。使整个测控系统既经济又便于操作,同时易于改进和功能扩展。同时,与基于传统的开发平台的测控系统进行了比较。   关键词:虚拟仪器;Labwindows/CVI;数据采集      1、引言      虚拟仪器是以一种全新的理念来设计和发展的仪器,它是20世纪90年代发展起来的一项新技术。虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种自动测试、过程控制、仪器设计、数据分析和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,其基本思想是在仪器设计或测试系统中尽可能用软件代替硬件,即“软件就是仪器”,它是在通用计算机平台上,根据用户需求来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机的最新技术来实现和扩展传统仪器的功能,这种测试仪器的硬件功能软件化,给测试仪器带来了深刻的变化,因此虚拟仪器代表了当前测试仪器发展的方向之一。      2、虚拟仪器的特点和构成      2.1虚拟仪器的特点   与传统仪器相比,虚拟仪器具有高效、开放、易用灵活、功能强大、性价比高、可操作性好等明显优点。      2.2虚拟仪器的构成   虚拟仪器的构建主要从硬件电路的设计、软件开发与设计两个方面考虑。   根据目前我们所完成的测试设备,硬件电路的设计一般是选择现有的各种不同功能的板卡以及信号调理板来搭建。所选用板卡的功能包括:高速数据采集和信号转换;信号输出与控制;数据的A/D转换。将具有一种或多种功能的板卡结合信号调理板组建起来,就能构成任何一种虚拟仪器。例如使用高速数据采集板卡和高速实时数据处理就能构成1台示波器、1台数字化仪或 1台频谱分析仪;使用数字量信号输入/输出板卡和实时数据处理就能构成1台函数发生器、1台信号源或1台控制器。      3、虚拟仪器在实际测控系统中的应用      3.1虚拟仪器在航空机载电子测控系统中的应用   测控系统在航空机载成件中起着举足轻重的作用,提高和完善测控系统的精度和测试能力对于整个飞机性能分析具有重要的意义。我们主要完成了基于虚拟仪器的各型继电器盒、各型开关盒测控系统的测试。使用数字采集板及工控机并在LabWindows/CVI开发平台中实现了对整个测试的电压采集、对各型继电器盒的逻辑状态及延时时间进行输出存储和分析。  3.1.1 测试系统组成   整个测控系统由美国NI公司的LabWindows/CVI8.0,研华的1块PCI_1751 48路数字量输入/输出板,2块PCI_1754 64路数字量输入板、2块PCLD_785B 24通道继电器输出板、6块PCLD_782 24通道光电隔离数字量输入板,1块PCL_818L 16通道A/D转换板、若干信号调理板及工控机组成。   测控系统的数据采集和处理采用虚拟仪器测量平台。测控部分主要作用是参与被测产品的控制、测试数据处理和量化,驱动测试数据显示;工控机通过数字量输出板,经继电器输出板变换为被测产品的模拟控制信号;从被测产品采集来的电气逻辑信号经光电隔离数字量输入板转换为数字量信号,通过数字量输入板输至工控机;另外,利用A/D转换板来显示电压;利用系统时钟来完成被测产品的时间继电器延时时间的测试。   3.1.2 基于虚拟仪器的航空机载电子系统测控平台   该平台整体系统采用美国国家仪器公司的虚拟仪器专用开发平台LabWindows/CVI系统。由于CVI在标准C语言(Ansi C)的基础上增加了仪器控制和工具函数库的虚拟仪器开发软件,它的集成化开发平台、交互式编程方法、丰富的面板功能和库函数使其自身功能更加强大,应用更加方便,界面完全能够虚拟真实实物进行设计,使得人机对话界面直观、友好。   由于测试的产品种类多,归属性强,因此系统测控平台的用户界面采用下拉菜单式,所需测试的产品一目了然,选用方便。      3.2基于虚拟仪器的测控平台在测控系统中的应用所使用的几个关键技术   3.2.1 通过采用系统时钟的方法提高软件测时时间   在测试过程中要获得延时继电器的时间,一种方法是采用定时器/计数器板专门进行计数,另一种方法是采用系统时钟进行计数。由于所需测试的时间为秒级,要求误差为20%,采用后一种方法完全能达到,一是可以节约成本,二是选购的计算机可不必多配置一个插槽,节省了空间。在程序中使用了以下函数来获取高精度时间,它的精度可以达到毫秒级。   3.2.2 在测控系统中运用了数据库管理技术   由于Lab Windows/CVI开发平台能够方便使用NI公司开发的SQL工具包,使得大量的测试数据能够以数据库的形式存储、查询。   在测控系统中,可以通过所设置的产品名称、件号、时间、测试结果、温湿度、试验者、质控者等字段来进行保存,完成了一套产品的履历记录,通过查询产品的件号、时间等就可以调出每个产品的测试记录,这样就解脱了人工管理的诸多不便,提高了工作效率。   3.2.3 调用ActiveX自动化编程技术并打印生成了Excel表格   ActiveX自动化是一种能将单个应用程序和其他应用程序结合在一起的方法。通过Lab Windows/CVI提供的ActiveX控件可以直接调用Excel程序,并使用这些控件提供的函数对从Excel表格进行操作,从数据库中读取测试数据,转换并填入单元格,最后自动生成产品正式履历表并进行打印。      3.3 基于虚拟仪器的测控平台与一般测控平台比较   采用LabWindows/CVI开发工具使得不同的信号可以统一在同一个程序里面实现方便的采集与保存。继电器盒测试系统以前有一个运用Visual C++开发的测试平台,和基于虚拟仪器的测控平台相比,它们在本系统中功能的实现和维护都存在很大的差距。   首先运用Visual C++开发的测试平台不如使用LabWindows/CVI开发的基于虚拟仪器的测控平台简单方便[url=http://www.dttjf.c

虚拟显示器相关的耗材

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    显示器色彩分析仪CA-310 新一代产品,超越CA-210 测量LED背光的LCD显示器时,精度更高,速度更快 显示器色彩分析仪 可测量LCD,OEL,FED等显示器件 更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便。 产品介绍 为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大大提高工作效率 使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在∆ xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在∆ xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。品特点 可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下 即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。 LED背光辐射曲线偏移现象 LCD背光的测量误差 ※ 使用CA-310测量波峰不同的LED背光的显示器,进行用户校准后,偏移量不同的屏幕得到不同的测量误差(与真值间的差异) 即使在0.005cd/m2的极端低亮度下,也能保证高速测量 降低信噪技术的运用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的测量速度。这对于追求100,000:1高对比度※(高对比度显示带来的直接效果是更真实、清晰的画面)的生产厂家而言非常有吸引力。另外,当亮度大于2cd/m2的时候,测量速度甚至可以达到20次/秒。 ※ 高亮度为500cd/m2 时 探头类型表 此表包含了各类显示设备的大多数常见的发光方式。 *一些特定发光方式的显示器是无法测量的,您可以联系近的柯尼卡美能达代表处了解详细情况。 比如,下列显示设备是无法使用此型号仪器进行测量的: 使用PWM等来控制亮度的显示器 背光为间歇性发光的显示器 每帧均为黑的显示器 推存 可测,但建议使用标记为 的探头 不可测 CA-310 探头 LED 通用测量探头 LED 闪烁度测量探头 Ø 27 探头 CA-PU32(2m) CA-PU35(5m) Ø 10 探头 CA-PSU32(2m) CA-PSU35(5m) Ø 27 探头 CA-P32(2m) CA-P35(5m) Ø 10 探头 CA-PS32(2m) CA-PS35(5m) 不同的显示类型 透射式/半透射式 LCD 有源驱动※※ 无源驱动 背投设备 LCD 有源驱动※※ 无源驱动 DLP CRT OLED 有源驱动※※ 无源驱动 PDP FED (LED 闪烁测量头及小LCD闪烁测量头不适用于测量CRT系列。 )
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    产品信息LCoS微显示器所属类别: 调制器--微显示器所属品牌:产品简介作为全球高分辨率近眼(NTE: Near-To-Eye)微显示器的领导品牌。我们为各种NTE应用提供性能最优的微显示技术方案。关键词:空间光调制器、SLM、液晶光阀,LCoS,LCoS、Microdisplay、我们的微显示空间光调制器基于专有的高速铁电液晶LCoS技术平台,可对入射光在空间分布上进行Pixel by Pixel的快速开关控制。数字化、快速开关的液晶材料结合我们的电路驱动与专业软件保证我们的微显示器能够完全在时域里处理图像,这就是我们所定义的第四纬度。通过这一方法,在一个高填充率像素矩阵上可以实现全彩与灰度的产生,非RGB亚像素、无分离的RGB光束、无倾斜反射镜、无模拟信号转换环节,完全消除了上述问题对图像质量的影响。这就是我们独有的先进的时域成像技术得益于时域图像技术的最优化成像性能精确的线性灰度复制功能强大的软件配置全彩、全数字显示非亚像素、非彩色滤波与多种照明光源兼容高分辨率:百万级像素WXGA (1280x768), SXGA (1280x1024)高视频刷新率:75Hz,85Hz and 120Hz反射式微显示器(对角线尺寸0.88”/22.4mm24-bit真彩深度(8-bit per colour)可选抖动算法以提高灰度等级的分辨率40us高速开关液晶全彩深度刷新率高达85Hz高填充率92%针对多种应用的不同显示寻址序列AUT-W/SXGA-R3(XD)系列微显示器是一款可快速开关、全数字、高性能反射式铁电液晶空间光调制器。该器件采用非彩色亚像素的时域成像技术,可提供来自单一全数字微显示器的全彩高分辨率图像,具有VGA与DVI接口,具有用于系统控制的RS232接口,多头显示配置可选,可通过LVDS连接远程控制显示屏。AUT-W/SXGA-R3-XD系列产品可提供长达5米的同轴电缆与长达100米的光缆连接接口电路与显示器。AUT-W/SXGA-R5系列微显示器在不牺牲性能的基础上,接口电路尺寸缩减了四分之三,非常适合对体积和重量有限制的应用!相比R3系列产品,总体积缩减50%,且功耗更低!DVI接口、具有用于系统控制的USB接口、提供基于PC的GUI软件界面方便系统安装与管理AUT-QXGA-R9系列微显示器是目前世界上分辨率最高的全彩近眼微显示器(2048x1536 pixel)该系列产品采用时域成像技术产生高保真图像,使其能够在头盔显示器中实现1000的宽视角范围。作为一款高速的空间光调制器,其能以5.7KHz的速度实时显示二进位平面,在各类工业应用中表现出卓越的可扩展性。基于超过10年的LCoS设计与制造经验,该产品是一款划时代的产品,是一款具有高速、多功能、高分辨率、高品质特点的微显示系统!高速开关、高速数据接口与背板for “no blur, no smear,no artefact” video.结构紧凑,PCB接口电路大小仅70mmx63mmAUT-SXGA-3DM是是一款可快速开关、全数字、高性能反射式铁电液晶空间光调制器,是一款专为三维光学测量系统设计的微显示方案。该器件采用我们 专有的时域成像技术,但针对具体应用优化了显示接口设计,这一接口让系统设计者能够在系统测试中准确把握图像传送时机。该产品具有灵活的同步触发功能,可发出或接受触发信号以保证与系统中的其他器件如相机或平移台等市县准确同步。超过700幅全分辨率图像持久性存储功能,可实现脱离PC的在线优化,离线组建。已是全球公认的高端近眼显示品牌,我们致力于将高品质高精度的图像技术运用于三维光学测量系统,帮助这一领域的客户提升产品品质!BENEFITS高分辨率,SXGA(1280x1024 pixel)40us液晶切换速度保证复杂图像的快速展现92%高填充率意味着无可见结构的准确图像投影全数字灰度等级、线性响应的时域成像技术FEATURES形状小巧,易于集成灵活的同步触发功能超过700幅全分辨率图像持久性存储功能一个系统同时实现多个测量灵活的LED接口、LED驱动可选缩短设计时间直接脱机驱动多种显示寻址序列具有用于系统控制的RS232与USB接口 AUT-WXGA-R5AUT-WXGA-R3-XDAUT-SXGA-R5AUT-SXGA-R3-XDAUT-SXGA-R3AUT-SXGA-3DMAUT-QXGA-R91280x1024 pixels●●●●1280x768 pixels●●★Non-video interface●Video interface●●●●●●Video interface to 85HzUmbilical cable – 0.6m★Umbilical cable – 2.5m●Umbilical cable – 5m●●Umbilical cable – 10m★★Display Sequences●●●●●●Non display sequences★★★★★●★ ● Standard ★ Optional应用领域:军事训练模拟:头盔显示、挡风玻璃显示医疗成像:显微镜成像、眼科诊断、内窥镜成像影视娱乐:电子取景器(EVFs)、娱乐游戏工业领域:3D光学测量/AOI、共聚焦显微镜、全息印刷/投影分享到 : 人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博
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