基于网络的机械传动实验系统的研究
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
目录 | 第4-6页 |
第1章 绪论 | 第6-11页 |
1.1 引言 | 第6页 |
1.2 基于网络的机械传动实验的特点和意义 | 第6-8页 |
1.3 基于网络的机械传动实验的研究现状 | 第8页 |
1.4 基于网络的机械传动实验研究中的问题 | 第8-9页 |
1.5 本文选题及主要内容 | 第9-10页 |
1.6 小结 | 第10-11页 |
第2章 系统的相关理论与技术 | 第11-33页 |
2.1 概述 | 第11-14页 |
2.1.1 网络体系结构与协议 | 第11-13页 |
2.1.2 基于网络的机械传动实验的可行性 | 第13-14页 |
2.2 VPN技术 | 第14-16页 |
2.2.1 VPN概述 | 第14页 |
2.2.2 VPN的工作原理 | 第14-15页 |
2.2.3 VPN的隧道技术 | 第15-16页 |
2.3 网络化虚拟仪器技术 | 第16-20页 |
2.3.1 虚拟仪器概述 | 第16-17页 |
2.3.2 虚拟仪器开发平台: LabVIEW | 第17-20页 |
2.4 COM技术 | 第20-24页 |
2.4.1 组件化设计 | 第20-21页 |
2.4.2 COM技术 | 第21-23页 |
2.4.3 ActiveX技术 | 第23-24页 |
2.5 流媒体技术 | 第24-27页 |
2.5.1 流媒体的基本概念 | 第24页 |
2.5.2 支持流媒体传输的网络协议 | 第24-25页 |
2.5.3 流式传输的工作原理 | 第25-26页 |
2.5.4 流媒体技术的主要解决方案 | 第26-27页 |
2.6 NetMeeting简介 | 第27-28页 |
2.7 OpenGL技术 | 第28-29页 |
2.8 RBF神经网络 | 第29-32页 |
2.8.1 神经网络概述 | 第29-31页 |
2.8.2 RBF前向神经网络 | 第31-32页 |
2.9 小结 | 第32-33页 |
第3章 系统的总体设计 | 第33-40页 |
3.1 系统的功能需求与设计原则 | 第33-34页 |
3.1.1 系统的功能需求 | 第33页 |
3.1.2 系统的设计原则 | 第33-34页 |
3.2 虚拟专用实验网络的设计 | 第34-36页 |
3.2.1 虚拟专用实验网络 | 第34-35页 |
3.2.2 远程接入虚拟专用实验网络 | 第35-36页 |
3.3 系统的总体设计 | 第36-39页 |
3.3.1 系统的工作原理 | 第36-37页 |
3.3.2 系统的功能模型 | 第37-38页 |
3.3.3 系统的网络通信模型 | 第38-39页 |
3.4 小结 | 第39-40页 |
第4章 系统的实现 | 第40-67页 |
4.1 实验台简介 | 第40-42页 |
4.1.1 JCY机械传动性能综合实验台 | 第40-41页 |
4.1.2 曲柄滑块实验台 | 第41-42页 |
4.2 基于网络化虚拟仪器技术实现 | 第42-47页 |
4.2.1 程序总体流程设计 | 第42页 |
4.2.2 LabVIEW编程 | 第42-45页 |
4.2.3 实现网络实验 | 第45-46页 |
4.2.4 网络化虚拟仪器技术的特点 | 第46-47页 |
4.3 基于COM技术实现 | 第47-59页 |
4.3.1 ActiveX控件编程 | 第47-54页 |
4.3.2 系统编程实现 | 第54-58页 |
4.3.3 COM技术的特点 | 第58-59页 |
4.4 实验现场音视频网络实时传输 | 第59-61页 |
4.4.1 Windwos Media服务器 | 第59页 |
4.4.2 传递方案确定 | 第59-60页 |
4.4.3 实验实况广播 | 第60-61页 |
4.5 基于 NetMeeting协同工作 | 第61-62页 |
4.6 基于OpenGL的实验三维模型仿真 | 第62-63页 |
4.7 基于RBF网络的实验仿真 | 第63-66页 |
4.8 小结 | 第66-67页 |
第5章 系统的测试 | 第67-70页 |
5.1 基于网络的机械传动实验系统测试 | 第67-69页 |
5.2 曲柄滑块实验系统测试 | 第69页 |
5.3 小结 | 第69-70页 |
总结 | 第70-71页 |
发表论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |