触摸屏技术的交互式电子沙盘开发与应用

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多媒体电子沙盘介绍

多媒体电子沙盘介绍

多媒体电子沙盘介绍多媒体电子沙盘介绍什么是多媒体电子沙盘?多媒体电子沙盘是一种结合了虚拟现实技术和沙盘游戏的创新产品。

它利用投影仪和传感器等设备,在一个沙盘上呈现出虚拟的景象和场景,用户可以通过手势和声音进行互动,从而实时改变沙盘上的模拟情景。

多媒体电子沙盘的特点1. 虚拟和真实结合:多媒体电子沙盘使用虚拟现实技术,将虚拟世界与真实世界相结合,使用户能够身临其境地感受到沙盘上的场景。

2. 互动体验:用户可以通过手势和声音进行互动,通过触摸沙盘上的物体或调整沙盘上的参数,实时改变沙盘上的模拟情景。

3. 多功能:多媒体电子沙盘可以通过不同的软件和模块拓展功能,例如,可以在沙盘上模拟地形变化、水流、气候变化等,还可以用于教育、展示和娱乐等多个领域。

4. 跨界应用:多媒体电子沙盘不仅仅局限于沙盘游戏领域,它还可以应用于城市规划、地质勘探、教育训练等各种场景。

多媒体电子沙盘的应用场景1. 城市规划:多媒体电子沙盘可以在城市规划中起到重要的作用。

通过模拟城市中的建筑、道路、绿地等元素,可以帮助规划者更好地了解规划方案的影响和效果,从而做出更科学的决策。

2. 地质勘探:多媒体电子沙盘可以模拟地质地貌和地下资源分布情况,对地质勘探工作提供参考和辅助。

通过触摸沙盘表面,勘探人员可以实时了解不同地点的地质结构和资源分布情况。

3. 教育训练:多媒体电子沙盘可以用于教育和培训领域,例如,可以在沙盘上模拟历史事件,让学生通过互动来学习历史知识;也可以用于地理教学,通过触摸和调整沙盘,学生可以更好地理解地球的地形和地理现象。

4. 展览娱乐:多媒体电子沙盘也可以作为展览和娱乐设施使用。

例如,可以在博物馆中展示历史场景,让观众通过互动来了解历史事件;也可以用于旅游景区,让游客通过沙盘来了解景区的地形和环境。

多媒体电子沙盘的前景展望多媒体电子沙盘作为一种新型的交互式产品,具有广阔的应用前景。

随着虚拟现实技术的进一步发展和普及,多媒体电子沙盘在各个领域的应用将会更加广泛。

工程电子沙盘方案

工程电子沙盘方案

工程电子沙盘方案1.引言随着科技的不断发展,数字化技术在各个领域都有着广泛的运用。

工程建设领域也不例外,电子沙盘作为一种数字化的技术工具,在工程建设中起着越来越重要的作用。

它可以模拟真实的工程场景,帮助工程师和设计师进行规划设计,解决实际问题,提高工程建设的效率和质量。

本文将介绍电子沙盘的概念和原理,以及其在工程建设中的应用,最后针对电子沙盘的设计和实现提出一种解决方案。

2.电子沙盘的概念和原理电子沙盘是一种基于数字化技术的工具,通过虚拟现实技术将真实的工程场景呈现出来。

它可以实现真实场景的模拟,并可以进行多种操作,比如观察、测量、规划等。

电子沙盘的核心技术包括地理信息系统(GIS)、三维建模和虚拟现实技术。

通过这些技术的结合,可以实现工程场景的动态展示和多维数据的可视化。

同时,电子沙盘还可以和其他数字化工具配合使用,比如大数据分析、人工智能等,从而实现更加复杂的工程设计和管理。

3.电子沙盘在工程建设中的应用电子沙盘在工程建设中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:3.1 项目规划设计电子沙盘可以帮助工程师和设计师对项目进行规划设计。

通过电子沙盘,可以实现对地形地貌的模拟,对场地的分析评估,以及对建筑物、道路、桥梁等设施的设计模拟。

工程师和设计师可以通过电子沙盘进行多次方案比较和优化,以获得最优的设计方案。

3.2 施工模拟电子沙盘可以帮助工程施工方进行施工模拟和方案制定。

通过电子沙盘,可以对施工过程进行模拟和调整,评估施工方案的可行性和效果。

在实际施工中,还可以通过电子沙盘进行危险性评估和应急预案编制,提高施工的安全性和稳定性。

3.3 运维管理电子沙盘对工程的运维管理也有着重要的作用。

通过电子沙盘,可以对工程设施进行全面监测和管理,及时发现和解决问题。

同时,电子沙盘还可以实现预测维修和设备更换,从而提高设施的维护效率和降低运维成本。

4.电子沙盘的设计和实现在设计和实现电子沙盘时,需要考虑到以下几个关键问题:4.1 数据获取和处理电子沙盘需要大量的地理、地形、地貌等数据,这些数据需要通过测量、遥感、地图等手段获取。

电子沙盘解决方案展示

电子沙盘解决方案展示

电子沙盘解决方案展示一、背景介绍电子沙盘是一种基于虚拟现实技术的交互式展示系统,通过投影、感应和触控等技术,将实际场景摹拟成虚拟景象,并实现实时交互和操作。

它在城市规划、建造设计、旅游推广等领域具有广泛的应用前景。

为了展示电子沙盘的解决方案,本文将详细介绍其功能特点、技术原理和应用案例。

二、功能特点1. 三维摹拟:电子沙盘能够以三维的方式摹拟实际场景,包括建造物、道路、地形等元素,使观众能够更直观地了解和感受。

2. 实时交互:观众可以通过触摸屏幕或者使用手势来与电子沙盘进行交互,如放大缩小、旋转视角、切换图层等操作,以获取更多信息。

3. 数据可视化:电子沙盘可以将各种数据进行可视化展示,如人口分布、交通流量、环境指标等,匡助用户更好地分析和决策。

4. 多种展示模式:电子沙盘支持多种展示模式,如实景模式、夜景模式、历史模式等,满足不同场景和需求的展示要求。

5. 多人协同:电子沙盘可以支持多人同时进行操作和观看,方便团队协作和决策。

三、技术原理1. 投影技术:电子沙盘使用高亮度的投影仪将虚拟场景投射到沙盘上,以实现真实感和逼真度。

2. 触控技术:电子沙盘采用触摸屏或者感应器,通过识别触摸点的位置和动作,实现用户与系统之间的交互。

3. 三维建模技术:电子沙盘使用三维建模软件,将实际场景进行数字化建模,并进行贴图、渲染等处理,使场景更加真实。

4. 数据融合技术:电子沙盘可以将不同来源的数据进行融合,如地理信息系统数据、人口数据、交通数据等,以实现全面的展示效果。

5. 虚拟现实技术:电子沙盘利用虚拟现实技术,通过头戴式显示器或者立体显示器,将用户置身于虚拟场景中,提供身临其境的体验。

四、应用案例1. 城市规划:电子沙盘可以匡助城市规划师更好地展示城市发展规划,包括道路布局、建造设计、绿化规划等,以便于政府和市民参预讨论和决策。

2. 建造设计:电子沙盘可以摹拟建造物的外观、内部结构和布局,匡助建造师和业主更好地理解和评估设计方案,提高设计质量。

北京理工大学科技成果——交互式电子沙盘

北京理工大学科技成果——交互式电子沙盘

北京理工大学科技成果——交互式电子沙盘成果简介交互式电子沙盘基于实体地形模型,利用动画及多媒体软件演示,通过投影、大屏幕、触摸屏等多种方式同步演示文字、图片、视频等信息,结合灯光音效及配音讲解,生动直观地进行展示,同时,增加的多人互动模块可以通过计算机视觉技术,实现人与沙盘的自然交互,从而让参观者更轻松地获取简明、优美、逼真的动态信息。

项目来源国家高技术研究发展计划(863计划)技术领域增强现实、虚拟现实、互动技术应用范围交互式电子沙盘的应用已经从军事领域扩展到很多领域,主要包括军事指挥控制、港口展示、国土资源管理、土地利用规划、工程规划设计与管理、地形景观图、消防救援、房地产规划等。

技术特点具有良好的互动性和功能性;技术创新(1)基于机器视觉的光点跟踪技术的研究,其中包括:红外图像的滤波和增强、图像分割技术、图像的分析识别以得到光点的精准位置、光点的位置信息跟踪、实现数据传输的接口模块研究。

(2)多视觉通道的交互效果渲染技术的研究,其中包括:光学感应技术获取光点位置信息的数据传输、图像信息与计算机内部坐标和控制指令的转化、交互方式的分析与确定、渲染引擎进行多视觉通道交互效果的渲染。

(3)抠像投影技术的研究。

通过计算机视觉分析技术,分析投影面的形状,使投影机只在特定的投影区域投出需要的特效,如在实体沙盘的局部区域产生汽车行驶、人群活动的效果。

显示内容可以是预先拍摄或通过电脑特技制作的视频特效,融合于墙面绘景和实体布景。

市场状况效益分析交互式电子沙盘作为一种新型的显示手段,是对传统沙盘从技术手段、显示方法等方面做出的根本性突破与创新,可以完全替代传统沙盘,应用范围广,市场潜力大。

所在阶段已完成成果知识产权自主知识产权成果转让方式招商引资或授权生产。

电子沙盘制作方案

电子沙盘制作方案

电子沙盘制作方案概述:电子沙盘是一种先进的虚拟实境技术,可以模拟现实环境,并通过交互式的方式呈现。

本文将介绍电子沙盘的制作方案,包括硬件和软件的要求,以及具体步骤和注意事项。

一、硬件需求:1. 沙盘:选择适合的沙盘材料,如木质或塑料沙盘,并确保其表面平整度较高。

2. 投影设备:使用高清晰度的投影仪或显示屏,确保能清晰地显示沙盘上的模拟场景。

3. 摄像设备:搭配合适的摄像头,以获取现实环境的图像信息。

4. 交互设备:可选配触摸屏或手柄等交互设备,以实现用户操作的互动性。

二、软件需求:1. 模拟软件:选择适用于电子沙盘的模拟软件,如三维建模软件或虚拟实境开发软件等。

2. 图像处理软件:用于对摄像设备采集的图像信息进行处理,如边缘检测、目标识别等。

3. 交互软件:编写交互逻辑的软件,实现用户与虚拟环境的互动。

三、制作步骤:1. 准备沙盘:确保沙盘表面光滑平整,可以选择合适的比例尺寸,考虑到展示和操作的需要。

2. 安装投影设备:将投影仪或显示屏安装在合适的位置,确保能够投射到沙盘的表面。

3. 安装摄像设备:将摄像头安装在适当的位置,能够捕捉到沙盘上的实时图像。

4. 连接硬件设备:将摄像设备和投影设备与计算机连接,确保能够正常传输数据。

5. 安装模拟软件:根据电子沙盘的需求,选择合适的模拟软件,并进行安装和设置。

6. 编写交互逻辑:根据项目需求,使用交互软件编写用户与沙盘虚拟环境交互的逻辑,如手势识别、触摸操作等。

7. 数据采集与处理:通过摄像设备采集实时图像,经过图像处理软件进行处理,提取关键信息与模型进行匹配。

8. 虚拟环境呈现:将模拟软件生成的虚拟环境投射到沙盘上,呈现给用户进行交互。

四、注意事项:1. 灯光控制:为保证影像的清晰度,需注意灯光的设置,避免过强的光源直接照射到沙盘上,影响观看效果。

2. 数据更新与维护:随着实时环境的变化,需要保持数据的更新和维护,以便准确展示虚拟环境。

3. 用户体验优化:根据用户使用反馈,不断改进交互逻辑和界面设计,提升用户的体验和操作便利性。

电子沙盘技术方案

电子沙盘技术方案

电子沙盘技术方案引言电子沙盘是一种结合虚拟现实技术和物理模型制作的交互设备,通过模拟现实环境的方式,准确模拟地理地形、建筑物、交通流等信息,为用户提供沙盘模拟实验、规划设计、决策支持等功能。

本文将介绍电子沙盘技术的原理、应用场景以及相关技术方案。

技术原理电子沙盘技术的核心原理是将真实世界的地理信息、遥感影像等数据综合应用于虚拟现实技术中,通过三维建模、空间分析、交互控制等技术手段,实现对地理信息的可视化展示和模拟操作。

主要的技术原理包括:1.地理信息系统(GIS):通过采集、管理和分析地理数据,将地球表面的特征表示在二维地图上,并提供与地图相关的功能,例如查询和分析。

2.虚拟现实技术:通过计算机图形学、虚拟环境建模等技术手段,创造出一种模拟真实世界的虚拟环境,使用户身临其境地进行感知、交互和操作。

3.动态模拟技术:利用物理引擎、碰撞检测等技术手段,实现对地理环境的真实模拟,包括地形变化、水流模拟、交通流模拟等。

应用场景电子沙盘技术在许多领域都有广泛的应用。

以下是几个常见的应用场景:城市规划设计电子沙盘可以为城市规划师提供一个交互式的规划设计平台。

通过建模展示城市的地形、道路、建筑物等信息,规划师可以对不同规划方案进行模拟和比较,优化城市设计。

灾害模拟与应急管理电子沙盘可以模拟各种自然灾害的发生和发展过程,如地震、洪水等。

通过建模和模拟,可以帮助应急管理部门评估灾害风险,并制定相应的应急预案。

交通流分析与优化电子沙盘可以准确模拟城市交通流量,并进行交通流分析和优化。

通过模拟不同交通策略的效果,可以为交通管理部门提供决策支持,改善城市交通拥堵问题。

土地资源管理电子沙盘可以用于土地资源管理,包括土地利用规划、农田保护、资源开发等。

通过模拟不同土地利用方案的效果,可以帮助政府部门做出合理的决策,提高土地资源的利用效率。

技术方案搭建电子沙盘系统需要综合运用多种技术,以下是一个常见的技术方案:1.地理数据采集与处理:采集地理数据,例如地形数据、建筑物数据、交通数据等。

电子沙盘制作方案

电子沙盘制作方案

电子沙盘制作方案一、引言电子沙盘作为一种先进的虚拟现实技术,可以模拟真实场景,并结合数字化操作,为用户提供沙盘模型的构建和展示功能。

本文将介绍一种基于智能投影技术的电子沙盘制作方案,旨在为用户提供更加交互式和个性化的沙盘体验。

二、技术背景传统沙盘制作需要手工制作模型并进行摆放,操作繁琐且成本较高。

基于电子沙盘的制作方案采用智能投影技术,可以通过计算机程序快速生成三维模型,并实现实时投影,取代了传统的手工操作。

三、方案设计1. 硬件设备选择为了实现电子沙盘的制作和展示,我们需要以下硬件设备:- 投影仪:选择高亮度、高分辨率的投影仪,以确保投影图像的清晰度和真实感。

- 摄像头:用于捕捉用户在沙盘上的手势和操作,实现互动功能。

- 计算机:用于存储沙盘模型和控制投影仪展示,配备高性能的图形处理器和操作系统。

2. 软件开发基于硬件设备的选择,我们需要开发一套软件来支持电子沙盘的制作和展示。

主要功能包括:- 模型生成:用户可以通过软件在计算机上绘制和编辑沙盘模型,可以实现地形、建筑物、道路等不同元素的添加和编辑。

- 手势识别:软件需要通过摄像头进行手势识别,将用户在沙盘上的手势转化为相应的操作指令。

- 实时投影:通过投影仪将计算机生成的沙盘模型实时投影到物理沙盘上,使用户可以直接看到模型的效果。

- 交互功能:软件可以实现用户和沙盘模型之间的交互,如旋转、缩放、添加元素等,增强用户的体验感。

3. 制作流程- 设计沙盘模型:在软件上进行模型设计,根据实际需求添加地貌、建筑物等元素。

- 投影设置:将计算机连接至投影仪,调整投影角度和位置,确保投影图像能够准确覆盖到沙盘上。

- 手势识别校准:使用摄像头进行手势识别校准,确保能够准确捕捉用户的手势操作。

- 沙盘展示:通过软件操作,将设计好的沙盘模型实时投影到物理沙盘上,并利用交互功能与模型进行互动。

四、应用场景1. 教育领域:电子沙盘可以用于地理教育、城市规划等课程的教学,帮助学生更直观地理解和掌握相关知识。

电子沙盘系统方案

电子沙盘系统方案

电子沙盘系统方案随着科技的不断发展,电子沙盘系统逐渐被应用于各个领域,如城市规划、建筑设计、房地产销售等。

本文将介绍电子沙盘系统的概念、功能与优势,并提出一种电子沙盘系统方案。

1. 概述电子沙盘系统是一种集成传感技术、投影技术和交互技术的虚拟现实系统,通过投影在沙盘上的影像和声音,模拟展示真实场景,从而帮助用户更好地理解和决策。

2. 功能(1)模拟展示:电子沙盘系统能够根据用户的需求和参数,在沙盘上呈现出不同的场景,包括地形、建筑、道路等,使用户能够更清晰地了解整体布局。

(2)交互式操作:用户可以通过手势、触摸或语音等方式与电子沙盘系统进行互动,并实时调整参数、添加元素或更改视角,提高了用户的参与感和体验度。

(3)数据分析:电子沙盘系统可以将用户操作的数据进行记录和分析,生成报告或图表,帮助用户更好地分析和评估方案,优化决策。

3. 优势(1)直观性:通过投影在沙盘上的影像,电子沙盘系统能够以更直观的方式展示复杂的信息,提升用户对方案的理解和感知。

(2)实时互动:电子沙盘系统支持实时互动,用户可以根据自己的需求和兴趣进行操作,调整方案细节,提高效率和灵活性。

(3)多维度分析:电子沙盘系统能够根据用户需求,生成多种数据报表和图表,对方案进行多维度的分析和评估,帮助用户做出更准确的决策。

4. 电子沙盘系统方案针对电子沙盘系统的设计与实施,提出以下方案:(1)硬件设备:选择高分辨率投影仪、触控传感器和音响系统作为核心硬件设备,保证影像和声音的质量。

(2)软件开发:基于虚拟现实技术开发沙盘模拟软件,实现模拟场景的建立、操作界面的设计和数据分析功能等。

(3)数据集成:将现有的地理信息系统、建筑设计软件等数据进行集成,使得电子沙盘系统能够实时获取和展示相关数据。

(4)用户体验优化:通过人机工程学原理和用户反馈,不断优化电子沙盘系统的交互设计和界面布局,提高用户的满意度和使用效果。

5. 应用前景电子沙盘系统具有广阔的应用前景,可在以下领域得到应用:(1)城市规划:通过电子沙盘系统,规划师能够更好地展示城市规划方案,包括道路、公园、建筑等,从而提高规划方案的可视性和可行性。

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2. 2 交互式电子沙盘系统的实现技术 2. 2. 1 数据预处理 3
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数据预处理指从数据获取到数据存贮前的基 本处 理 , 对 数字化 获 取 的数 据 进行 加 工、 变 换, 以 便消除误差 , 方便存贮 、 管理和应用 。 交互式电子 卫星影 沙盘系统中 所 需 的 数 据 包 括 D EM 数 据 、 像数据及其相关 属 性 数 据 、 地理特征数据及行业 主要进行以下 4 个内容的处理 。 标准信息数据等 , )统一 规 范 数 据 格 式 。 为 了 保 证 数 据 融 合 1 将行业框架格式数据 、 行业标 和集成显示的效果 , 准格式数据等源数据转换为应用格式数据 。 )地图 要 素 符 号 化 处 理 和 应 用 处 理 。 主 要 2 是按照地图产品的制图要求将地图要素变成符号 化图形所进行的各种处理 , 以及数据的各种量算 、 分析 、 分类检索等 。 )模型 数 据 的 准 备 与 处 理 。 模 型 建 模 采 用 3 模型存储格式表示为 3 DM a x 等 商 业 软 件 制 作, , 为了保证模型在系统中能快速调用 , 经格 3 d s *. 式转换后统一生成 * . x l文件 。 g )各类 数 据 的 存 放 与 管 理 。 建 立 全 球 多 分 4 按照多分辨 辨率地形数据库 和 装 备 模 型 数 据 库 , 率金字塔模型存放原则 , 包括 D 地理特 EM 数 据 、 处 理 后 分 层 存 放, 以 征的 G I S数 据 和 模 型 数 据, 供系统使用 。 2. 2. 2 全球多分辨率地形环境的构建 4 ) 1 D EM 数据的生成 。 在规则格网中生成多
2 0 1 1年 第2 8 卷第 4 期
测 绘 科 学 技 术 学 报 J o u r n a l o f G e o m a t i c s S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
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其输入便捷 、 易于使用 、 坚固耐用 、 反应速度块 、 节 省空间等优点 , 使得输入更直观 、 效率更高 。 1. 1 触摸屏技术原理 触摸屏由安装在显示器屏幕前面的检测部件 和触摸屏控制器组成 。 触摸检测部件安装在显示 器屏幕前面 , 用于检测用户触摸位置 , 然后将相关 信息传送至触摸屏控制器 。 触摸屏控制器的主要 作用是从触摸 点 检 测 装 置 上 接 收 触 摸 信 息 , 并将 它转换成触点坐标 , 通过接口 ( 如R S 2 3 2 串行口 , - 传送 给 C U S B 等) P U。 它 同 时 能 接 收 C P U 发来 的命令并加以执行 。 目前触摸屏已经由单点触屏 根据传感器的类型大致可分为 发展到多点触 屏 , 即 电 阻 式 触 摸 屏、 电 容 式 触 摸 屏、 红外线式 4种, 触摸屏和表面声波式触摸屏 。 1. 2 触摸屏技术特点 触摸屏技术有六大特点 。 一是改进了人机交 互性能 , 减轻 了 用 户 依 赖 键 盘 鼠 标 的 负 担 。 二 是 极 大地方便了用户操作计算机 , 对用户的自身要
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第2 8 卷第 4 期
朱 杰: 触摸屏技的交互式电子沙盘开发与应用
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求大大降低 。 三 是 提 高 了 用 户 使 用 的 精 确 性 , 从 用户感知上选择 功 能 菜 单 的 设 置 , 消除了用户的 误操作 。 四是根 据 需 求 选 择 相 应 的 触 摸 屏 种 类 , 避免了键盘鼠标等传统交互工具在恶劣环境中受 到的影响 。 五是将输入设备完全集成到显示设备 大大节省了空间 。 六是配合识别软件 , 实现手 中, 写输入 , 能够快速访问所有类型的数字媒体 , 不会 受到文本界面的妨碍 。 2 基于触摸屏的交互式电子沙盘 交互式电子沙盘系统把现有地理信息系统集 成到一台中心图 形 计 算 机 上 , 用交互式通用指挥 平台作为显示和操作平台 。 通过各种接口实现与 现有行业标准 格 式 的 2 维 、 3维全国数字地图及 任务模拟训练相关数据库的连接 。 整个系统将集 形成可视 成数字化地图和 各 类 标 准 及 任 务 模 型 , 化训 练 场 景 , 实现交互协同功能, 优 化 指 挥 控 制, 提高参训人员的交互 、 协同指挥能力 。 2. 1 交互式电子沙盘的系统构成 交互式电子沙盘主要建立训练环境的 3 维仿 结合参训人员 的 实 际 需 求 重 点 在 设 计 中 考 虑 真, 如何使用低级设 备 达 到 较 好 的 仿 真 效 果 , 以适应 在基层单位推广应用的需要 。 该系统主要实现地 跨 图 幅 漫 游、 沿路 形地貌的 2 维 、 3 维 切 换 显 示、 径行 动 模 拟 、 任 务 计 划 推 演、 态 势 标 绘、 人机交互 等功能 。整体架构包括 4 个部分 。 )显示 部 分 。 用 于 向 指 挥 员 展 现 训 练 地 域 1 的地理环境和多 媒 体 信 息 , 显示实时任务进展画 面和情况 。 )自然 交 互 部 分 。 用 于 指 挥 者 与 训 练 显 示 2 界面的自然交互 , 进行态势标绘和发出命令 。 )控制部分 。 接收到任务命令后 , 通过相 应 3 的接 口 , 准确 传达 给 各部门、 各 功 能 模 块 的 接 口, 对相应模块实现控制 。 )网络传输部分 。 通过网络 , 实现态势和 任 4 务计划及命令的 实 时 传 输 , 便于指挥所各席位和 下级指挥所了解 指 挥 情 况 , 并且将各指挥所采取 的对应方案反馈回上级 。 整体架构如图 1 所示 。
沙盘也向功能多 随着时代 发 展 和 科 技 进 步 , 样化 、 智 能 化、 艺 术 化、 人 性 化 方 向 发 展。 特 别 是 计算机技术 、 网络技术和计算机图形学的发展 , 交 互式电子沙盘 已 越 来 越 广 泛 地 应 用 于 各 行 各 业 。 触摸屏技术是 一 种 新 型 的 人 机 交 互 输 入 方 式 , 通 过触摸屏技术将静态模型与触摸屏交互功能结合 起来 , 在矢量地 图 数 据 管 理 与 显 示 子 系 统 和 多 媒 体信息管理与 显 示 子 系 统 的 支 持 下 , 将虚拟现实 的理论与技术 应 用 到 训 练 环 境 仿 真 领 域 中 , 为指 挥员认知地形 环 境 、 替代或部分替代实地考察工 作提供了有力 工 具 , 为各级参训人员提供了一个 动 态 的、 可 交 互 的 训 练 模 拟 地 形 环 境, 为 3维 的、 训练人员和指挥人员提供了可视化的交互式训练 虚拟环境 , 极大地提高了训练效果
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