首页--数理科学和化学论文--物理学论文

基于Flex技术的远程虚拟物理实验教学系统的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·研究背景第10-13页
   ·国内外研究现状分析第13-16页
   ·论文研究的意义第16-17页
   ·本文的主要工作第17-19页
   ·论文的组织结构第19-20页
第二章 基于FLEX远程物理实验教学系统理论探讨第20-37页
   ·远程物理实验室教学系统概述第20-21页
   ·系统的功能和基本框架第21-22页
   ·FLEX技术第22-27页
     ·简介第22-23页
     ·MXML语言简介第23-24页
     ·ActionScript3语言简介第24-25页
     ·Cairngorm框架第25-27页
   ·利用FLEX实施远程物理实验室的基本问题第27-33页
     ·表现层界面展示和人机交互第28-30页
     ·客户端数据操作处理第30-31页
     ·数据交互和整合第31-33页
   ·RIA技术方案分析第33-36页
     ·RIA简介第33-34页
     ·RIA特点第34-35页
     ·RIA的主流技术第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 传统刚体力学仿真实验的改进第37-50页
   ·传统刚体力学仿真实验剖析第37页
   ·改进解决方案第37-44页
     ·微分方程(组)数学描述力学现象第38-40页
     ·微分方程数值解第40-41页
     ·碰撞检测第41-43页
     ·增加系统灵活性第43-44页
   ·总体实现设计第44-46页
   ·案例比较第46-48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 传统物理光学仿真实验的改进第50-61页
   ·传统物理光学仿真实验剖析第50页
   ·改进解决方案第50-56页
     ·什么是Pixel Bender第50-51页
     ·Piexl Bender用于光学实验第51-54页
     ·Flex中使用Piex Bender Shader第54-56页
   ·总体实现设计第56-57页
   ·实践案例及优点第57-60页
     ·案例第57-58页
     ·案例比较第58-60页
   ·本章小结第60-61页
第五章 传统物理电路仿真实验的改进第61-72页
   ·传统物理电路仿真实验剖析第61页
   ·改进解决方案第61-67页
     ·构建虚拟仪器库第62-63页
     ·实现图形化创建电路第63-65页
     ·处理特殊情况第65页
     ·建立电路矩阵方程第65-66页
     ·电路矩阵数值计算第66-67页
   ·总体实现设计第67-68页
   ·案例比较第68-71页
   ·本章小结第71-72页
第六章 结论和展望第72-74页
   ·研究工作总结第72-73页
   ·后续展望第73-74页
参考文献第74-79页
致谢第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:任务分析技术在物理概念和规律教学中的应用
下一篇:城市建筑垃圾和工程渣土管理政策的评价研究--以上海市普陀区为例