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LabVIEW

本文介绍了第三方库文件,使用此库文件可以控制以下机器人。整个应用程序是在 NI 强大的 LabVIEW 图形设计环境中开发的。 它可以下载并执行到各种 Windows 或 LabVIEW Real-Time 目标,如智能相机、NI CompactRIO 和 NI PXI 平台,以实现经过行业验证的速度和可靠性。 Visual Components 的 3D 工厂

根据测量类型的不同,发生器和接收器会因一种设置而异。 例如,如果测量固定或步进衰减器的衰减,则源可以是信号发生器,它可能是也可能不是合成源。 同样,接收器也各不相同。 对于衰减测量,频谱分析仪或 VM-7 用作接收器。 另一方面,对于 S 参数测量,矢量网络分析仪用作源和接收器。 通常,矢量网络分析仪的软件支持由仪器制造商自己提供用于数据采集。

高级实验室全自动化系统平台由一个服务器应用程序和多个客户端应用程序组成。 每个客户端控制连接的硬件,例如泵、阀门或光谱仪。 服务器用于通过 TCP 发送脚本命令,远程控制连接的客户端,每个客户端也可以在本地模式下使用,直接控制连接的硬件。 服务器应用程序的设计使得可以在不修改服务器应用程序的情况下添加新客户端。

OFDM(正交频分复用)是使用大量具有谐波频率间隔的调制载波并行传输数据的技术,从而使载波彼此正交。 正交性允许以后可以分离的通道的频谱重叠,很像正交调制。

阵列信号处理是信号处理的一部分,它使用按模式或阵列组织的传感器来检测信号并确定有关它们的信息。 阵列信号处理最常见的应用涉及检测声学信号,我们的项目对此进行了研究。

心电图是一种非侵入式诊断设备,可通过其电活动监测心脏的状况。 该信号是通过附着在皮肤上的外部电极获得的。 一个简单的临床导线放置使用三个导线:左臂、右臂和左腿

LabVIEW 提供了多种方式来读取和写入 WAV 格式的音频文件。 完成本模块后,您将能够使用位于 Programming | Graphics & Sound | Sound | Files 中的 Simple Read 和 Simple Write,用于从 .wav 文件中检索作为一维数组的音频信号,并将表示音频信号的一维数

反射率模拟是设计和优化光学薄膜的重要工具。 我们已经使用 LabVIEW 开发了一种用于非吸收性多层介质光学薄膜的反射率模拟器。 基板材料的名称以及多层堆叠每层的材料和厚度作为弹出窗口中的输入参数输入程序。 该程序使用层厚度和定义的介电材料堆叠的折射率色散数据,计算给定波长范围的反射率光谱。 展示了多层堆叠中各种材料组合的模拟反射光谱,并与通过电子束蒸发技术生长的多层光学薄膜的实验结果进行了比较。

特点首先简要介绍了LabVIEW,贯穿了通信和数据收集的基础知识使用其 GUI 界面掌握 LabVIEW 的自动代码生成功能学习如何使用 NI-DAQmax 数据采集 VI,展示如何使用 LabVIEW 来适应真实的物理现象(如温度、光等),并将其转换为可操作和分析的适当数据类型将学习如何为 LabVIEW 创建分发工具包,熟悉 LabVIEW 提供的各种调试技术,以帮助您解决错误无法按预期...

然而,当这些算法被实现时,没有足够的书籍以友好的方式处理理论和实验问题,因此本文呈现了一种新颖的结构,其中包括对最重要的元启发式优化算法的完整描述以及一种新的元启发式优化,称为地震优化。内容:优化的基本概念优化的软件基础基本启发式优化算法进化算法模因算法地质优化优化 Matlab 应用程序和 Labview 工具包方程式和正在进行的项目阅读咨询。