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互动性、LED声光电效果、大型视野展示系统溶为一体的高端数字沙盘,在展示效果上更加直观,尤其是大型LED屏演示数字沙盘,视野开阔,模型清晰,可以通过大屏控制沙盘模型,实现人机互动!
在信息化软件行业,《MBSE方法学调研综述》中提到的若干领先MBSE方法学(IBM HARMONY SE、INCOSE OOSEM、IBM RUP SE、VITECH MBSE、JPL SA、DORI OPM)在这十年间起起伏伏,经历了市场洗礼。值得一提的是,No Magic公司的解决方案及其MBSE方法学MagicGrid在这期间异军突起。2012年,CIMdata公司提出:系统工程正在成为PLM的理论核心,MBSE是PLM的发展趋势。2017年7月底,达索公司和No Magic公司宣布建立合作伙伴关系,为这一趋势增添新的注解。
Learn moreAR-HUD在设计中,还面临着人为干扰的挑战,这在现实世界中难以设计、测试和验证。所以,在这里我们需要使用虚拟原型的设计和开发,将AR添加到显示器使测试和验证更具挑战性。尤其是在动态测试中,我们需要工程师来模拟交通和驾驶情况,以使其在带有变量的情况下更好的评估AR-HUD。
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(一)展示内容广。电子沙盘以简单明了,一目了然的手法可以充分体现展示内容的特点。
首先是结合了高科技特点,融合高端设计,并加入了现代元素,在传统展厅的基础上,结合用户需求,速度化展现。
另一部分是由具有深厚工业知识沉淀但不具备直接编程能力的行业专家,将长期积累的知识、经验、方法通过“拖拉拽”等形象、低门槛的图形化编程方式,简易、便捷、高效的固化成一个个数字化模型。
1981年韦尔奇接任了通用电气的CEO,他的核心理念挺简单的:既然资本市场玩家去控制一家多元化的公司,再重组优化、释放出最优者的价值时,需要费那么大力气、冒那么大的风险,那干脆我自己主动干了,岂不是立于不败之地,还捎带把PE想赚的钱也给赚了?
传统HUD技术通常在微型显示屏上生成图像,然后投影到固定的焦点平面上,这种技术光损率太高,在光线传播过程中通常会浪费90%光源,不仅功耗更高而且发热量还会大一些。激光HUD是将图像直接生成在挡风玻璃上,而不是PGU里。因此激光HUD具备无与伦比的性能和效率优势。比如FOV,顶级AR-HUD的FOV仅10X5°,而激光HUD可以达到180度。对比度和亮度方面,激光更是具备压倒性的优势,分辨率方面,可以做到4K级的分辨率,DLP或TFT要做到的话,成本会高出激光不少。光机引擎方面,采用MEMS扫描的光机引擎体积非常小,远低于DLP或TFT-LCD。捷豹路虎(就是Envisics供应的)和日本先锋在2014年曾经推出过激光HUD,限于当时的技术条件,AR全息技术当时远未达实用地步,传统HUD完全无法发挥激光HUD的优势。如今AR全息已经成熟。激光HUD差不多是公认的未来方向。日本企业尤其积极,矢崎、ALPS阿尔派、松下、瑞萨、理光、先锋、电装都有不少激光HUD专利和相关产品。其最大缺点是成本太高,当然了,成本是可以降低的。还有一个缺点是激光二极管发热量大,可能需要水冷。
在开工阶段,BIM模型既便于各工程及节点的技术交底,又利于质量控制点的统一以及质量隐患的事前预防;在施工阶段,通过将实际施工信息与BIM模型比较,并出具质量审核报告,质量监管的效率将被精确至实时程度;在竣工阶段,通过将施工信息、变更信息等汇入BIM模型,所形成的竣工模型也有助于竣工验收,更高效地将质量偏差控制在缺陷责任期前。
高精度角色模型制作是诸多学习者面对的难题,有的朋友是流程不熟悉:什么时候雕刻,什么时候建模,先做什么后面什么等等,还有一些同学是软件不熟悉:雕刻角色用什么笔刷,雕刻服饰道具用什么笔刷,其间有什么技巧等等,这让很多初学的朋友在模型制作阶段困难重重。
六边形规则相对三角细分复杂一点,也是一种常见的规则,通常选择六边形单元的中心对半切分,并消除掉其中一半的网格边,重新生成顶点并连接,这种方法不需要使用HalfEdge半边网格结构。虽然规则不完全相似,但生形过程与结果较为相近。
总体来说,电子沙盘的出现即使对传统沙盘的创新改革,又是现代高新科技的体现,在提高观众视觉同时又具有互动趣味性,更有利于知识传播,起到十分理想的宣传效果。
工业市场也将陆续导入5G,人工智能(AI),自动光学检测(AOI)、机器学习、机器视觉、远程实时控制等新技术,为协助相关领域工程师更便捷、快速掌握工业4.0趋势脉动,ASPENCORE 将在深圳电子智能制造展 (EIMS)上邀请相关领域代表性企业展开一场工业4.0技术盛宴,与我们相约“深圳国际工业4.0技术与应用峰会”,与工程师分享最新的技术,如何帮助他们把握智慧工厂的机遇,一起搭上工业 4.0 的快车。