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基于FLEX虚拟仿真实验的设计与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-12页
        1.1.1 实验教学的重要性第10页
        1.1.2 实验教学中存在的问题第10-11页
        1.1.3 虚拟仿真实验第11-12页
    1.2 研究目的与意义第12-13页
        1.2.1 研究目的第12页
        1.2.2 研究意义第12-13页
    1.3 研究现状第13-14页
    1.4 本文研究内容第14-15页
    1.5 本文组织结构第15-16页
    1.6 本章小结第16-17页
第二章 相关技术概述第17-24页
    2.1 虚拟现实技术第17-18页
    2.2 RIA简介第18-19页
        2.2.1 RIA技术及特点第18-19页
        2.2.2 几种常见的RIA技术第19页
    2.3 Flex技术第19-22页
        2.3.1 Flex的组成第20-21页
        2.3.2 Flex工作原理第21页
        2.3.3 MVC框架第21-22页
    2.4 其它相关技术第22-23页
        2.4.1 Adobe Photoshop第22页
        2.4.2 3ds max第22-23页
        2.4.3 Fancy3d第23页
    2.5 本章小结第23-24页
第三章 示波器的仿真第24-43页
    3.1 实验概述第24-26页
        3.1.1 实验现状分析第24-25页
        3.1.2 有限状态机理论第25-26页
        3.1.3 基于Flex的解决方案第26页
    3.2 示波器仿真系统的结构设计第26-27页
    3.3 系统的MVC框架及as类设计第27-30页
        3.3.1 系统的MVC框架设计第27-28页
        3.3.2 as类设计第28-30页
    3.4 登录界面设计第30-33页
    3.5 仿真示波器的设计第33-41页
        3.5.1 波形输入模块第34-36页
        3.5.2 功能显示模块第36-38页
        3.5.3 波形变换模块第38-40页
        3.5.4 操作提示模块第40-41页
    3.6 外观 3d设计第41-42页
    3.7 本章小结第42-43页
第四章 基尔霍夫定律验证实验的仿真第43-55页
    4.1 实验概述第43-44页
    4.2 设计思想和系统结构第44-46页
        4.2.1 设计思想第44-45页
        4.2.2 系统结构第45-46页
    4.3 系统的设计与实现第46-53页
        4.3.1 模拟电压源第46-47页
        4.3.2 仿真电阻第47-49页
        4.3.3 模拟电流表第49-50页
        4.3.4 Flex画线第50-51页
        4.3.5 电流数据读取第51-53页
    4.4 事件侦听机制第53页
    4.5 Flex数据传输与交互第53-54页
    4.6 本章小结第54-55页
第五章 系统功能及兼容性测试第55-59页
    5.1 测试环境第55页
    5.2 系统测试第55-58页
        5.2.1 测试目标第55页
        5.2.2 示波器系统功能测试第55-57页
        5.2.3 基尔霍夫定律中仿真元器件的功能测试第57页
        5.2.4 兼容性测试第57-58页
    5.3 测试结论第58页
    5.4 本章小结第58-59页
第六章 总结与展望第59-61页
    6.1 本文工作总结第59-60页
    6.2 未来工作展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-64页

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