Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1). Лабораторная работа №2. Вариант 4. 2020 год
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Лабораторная работа No2. Вариант 4
ИСЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ ИМПУЛЬСОВ В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРОГРАММЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
Перед выполнением каждого пункта лабораторного задания каждый студент должен решить измерительные задачи в соответствии со своим вариантом. Последний определяется следующим образом:
,
где N – номер варианта;
int[X] – целая часть числа Х;
n – двузначное число, составленное из двух последних цифр номера зачетной книжки.
5.1 Для выполнения п. 2.1 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No1
Вычислить модовую дисперсию ступенчатого оптического волокна при следующих исходных данных:
Lc = 5 км, n1 = 1.4675, ∆1 = 0,005.
Таблица 1 – Исходные данные к задаче No1
No варианта 4
L, км 9
Введите вычисленное значение модовой дисперсии волокна. Для просмотра зависимости модовой дисперсии от длины оптического волок-на нажмите на «Просмотр графиков». Представленный на мониторе гра-фик перенести в отчет.
Повторить моделирование при ∆2 = 0,001 и ∆3 = 0,01.
Для просмотра семейства кривых нажмите на «Просмотр графиков». Представленные на мониторе графики перенести в отчет. Анализируя семейство кривых при ∆1 = 0,005, ∆2 =0,001, ∆3 = 0,01 сформулировать со-ответствующие выводы и занести их в отчет.
5.2 Для выполнения п. 2.2 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No2
Вычислить медовую дисперсию градиентного оптического волокна при следующих исходных данных:
Lc = 15 км, n1 = 1.4675, ∆1 = 0,005
Таблица 2 – Исходные данные к задаче No2
No варианта 4
L, км 35
Введите вычисленное значение модовой дисперсии волокна. Для просмотра зависимости модовой дисперсии от длины оптического волок-на нажмите на «Просмотр графиков». Представленный на мониторе гра-фик перенести в отчет.
Повторить моделирование при ∆2 = 0,001 и ∆3 = 0,01.
Для просмотра семейства кривых нажмите на «Просмотр графиков». Представленные на мониторе графики перенести в отчет. Анализируя семейство кривых при ∆1 = 0,005, ∆2 =0,001, ∆3 = 0,01 сформулировать со-ответствующие выводы и занести их в отчет.
5.3 Для выполнения п. 2.4 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» методических указаний предлагается решить задачу в соответ-ствии со своим вариантом.
Задача No3
Вычислить материальную составляющую хроматической дисперсии при следующих исходных данных:
∆λ = 1 нм, L = 1 км
Таблица 3 – Исходные данные к задаче No3
No варианта 4
λ, нм 1200
Введите исходные данные и вычисленное значение.
Для просмотра зависимости материальной дисперсии от длины вол-ны источника излучения нажмите на «Просмотр графиков».
Повторить моделирование при ∆λ = 0,5 нм и ∆λ = 2 нм.
Представленные на мониторе графики перенести в отчет и сформу-лировать вывод по результатам анализа полученных зависимостей.
5.4 Для выполнения п. 2.4 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No4
Вычислить волноводную составляющую хроматической дисперсии при следующих исходных данных:
∆λ = 1 нм, L = 1 км
Таблица 4 – Исходные данные к задаче No4
No варианта 4
λ, нм 1200
Введите исходные данные и вычисленное значение.
Для просмотра зависимости волноводной дисперсии от длины волны источника излучения нажмите на «Просмотр графиков».
Повторить моделирование при ∆λ = 0,5 нм и ∆λ = 2 нм.
Представленные на мониторе графики перенести в отчет и сформу-лировать вывод по результатам анализа полученных зависимостей.
5.5 Для выполнения п. 2.5 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» методических указаний предлагается решить задачу в соответ-ствии со своим вариантом.
Задача No5
Вычислить профильную составляющую хроматической дисперсии при следующих исходных данных:
∆λ = 1 нм, L = 1 км
Таблица 5 – Исходные данные к задаче No5
No варианта 4
λ, нм 1200
Введите исходные данные и вычисленное значение.
Для просмотра зависимости профильной дисперсии от длины волны источника излучения нажмите на «Просмотр графиков».
Повторить моделирование при ∆λ = 0,5 нм и ∆λ = 2 нм.
Представленные на мониторе графики перенести в отчет и сформу-лировать вывод по результатам анализа полученных зависимостей.
5.6 Для выполнения п. 2.6 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» методических указаний предлагается решить задачу в соответ-ствии со своим вариантом.
Задача No6
Вычислить хроматическую дисперсию при следующих исходных данных:
∆λ= 1 нм, L = 1 км.
Таблица 6 – Исходные данные к задаче No6
No варианта 4
λ, нм 1200
Введите исходные данные и вычисленное значение.
Для просмотра зависимостей составляющих и результирующей хро-матической дисперсии от длины волны источника излучения нажмите на «Просмотр графиков».
Представленные на мониторе графики перенести в отчет и сформу-лировать вывод по результатам анализа полученных зависимостей.
5.7 Для выполнения п. 2.7 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No7
Вычислить длительность импульса на выходе одномодового оптиче-ского волокна при следующих исходных данных:
tu вх = 50 нс, ∆λ = 1 нм, λ = 1550 нм
Таблица 7 – Исходные данные к задаче No7
No варианта 4
L, км 35
Введите вычисленное значение длительности импульса на выходе волокна. Для просмотра семейств форм импульсов на выходе ступенчато-го оптического волокна нажмите на «Просмотр графиков». Представлен-ные на мониторе графики перенести в отчет.
Повторить расчеты и моделирование при λ = 1310 нм. Полученные семейства графиков перенести в отчет. Анализируя семейства кривых при λ1 = 1550 нм, λ2 = 1310 нм сформулировать соответствующий вывод и записать их в отчет.
5.8 Для выполнения п. 2.8 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No8
Вычислить длительность импульса на выходе многомодового сту-пенчатого оптического волокна при следующих исходных данных:
Lc = 5 км, n1 = 1.4675, tu вх = 100 нс, ∆1 = 0,005
Таблица 8 – Исходные данные к задаче No8
No варианта 4
L, км 9
Введите вычисленное значение длительности импульса на выходе волокна. Для просмотра семейств форм импульсов на выходе ступенчато-го оптического волокна нажмите на «Просмотр графиков». Представлен-ные на мониторе графики перенести в отчет.
Повторить моделирование при ∆1 = 0,001 и ∆2 = 0,01 и полученное семейство графиков перенести в отчет. Анализируя семейство кривых при ∆1 = 0,005, ∆2 =0,001, ∆3 = 0,01 сформулировать соответствующие вы-воды и занести их в отчет.
5.9 Для выполнения п. 2.9 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No9
Вычислить длительность импульса на выходе градиентного оптиче-ского волокна при следующих исходных данных:
n1 = 1.4675, tu вх = 50 нс, ∆1 = 0,005, Lc = 15 км
Таблица 9 – Исходные данные к задаче No9
No варианта 4
L, км 35
Введите вычисленное значение длительности импульса на выходе волокна. Для просмотра семейств форм импульсов на выходе ступенчато-го оптического волокна нажмите на «Просмотр графиков». Представлен-ные на мониторе графики перенести в отчет.
Повторить моделирование при ∆1 = 0,001 и ∆2 = 0,01 и полученные семейства графиков перенести в отчет. Анализируя семейства кривых при ∆1 = 0,005, ∆2 =0,001, ∆3 = 0,01, сформулировать соответствующие вы-воды и записать их в отчет.
ИСЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ ИМПУЛЬСОВ В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРОГРАММЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
Перед выполнением каждого пункта лабораторного задания каждый студент должен решить измерительные задачи в соответствии со своим вариантом. Последний определяется следующим образом:
,
где N – номер варианта;
int[X] – целая часть числа Х;
n – двузначное число, составленное из двух последних цифр номера зачетной книжки.
5.1 Для выполнения п. 2.1 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No1
Вычислить модовую дисперсию ступенчатого оптического волокна при следующих исходных данных:
Lc = 5 км, n1 = 1.4675, ∆1 = 0,005.
Таблица 1 – Исходные данные к задаче No1
No варианта 4
L, км 9
Введите вычисленное значение модовой дисперсии волокна. Для просмотра зависимости модовой дисперсии от длины оптического волок-на нажмите на «Просмотр графиков». Представленный на мониторе гра-фик перенести в отчет.
Повторить моделирование при ∆2 = 0,001 и ∆3 = 0,01.
Для просмотра семейства кривых нажмите на «Просмотр графиков». Представленные на мониторе графики перенести в отчет. Анализируя семейство кривых при ∆1 = 0,005, ∆2 =0,001, ∆3 = 0,01 сформулировать со-ответствующие выводы и занести их в отчет.
5.2 Для выполнения п. 2.2 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No2
Вычислить медовую дисперсию градиентного оптического волокна при следующих исходных данных:
Lc = 15 км, n1 = 1.4675, ∆1 = 0,005
Таблица 2 – Исходные данные к задаче No2
No варианта 4
L, км 35
Введите вычисленное значение модовой дисперсии волокна. Для просмотра зависимости модовой дисперсии от длины оптического волок-на нажмите на «Просмотр графиков». Представленный на мониторе гра-фик перенести в отчет.
Повторить моделирование при ∆2 = 0,001 и ∆3 = 0,01.
Для просмотра семейства кривых нажмите на «Просмотр графиков». Представленные на мониторе графики перенести в отчет. Анализируя семейство кривых при ∆1 = 0,005, ∆2 =0,001, ∆3 = 0,01 сформулировать со-ответствующие выводы и занести их в отчет.
5.3 Для выполнения п. 2.4 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» методических указаний предлагается решить задачу в соответ-ствии со своим вариантом.
Задача No3
Вычислить материальную составляющую хроматической дисперсии при следующих исходных данных:
∆λ = 1 нм, L = 1 км
Таблица 3 – Исходные данные к задаче No3
No варианта 4
λ, нм 1200
Введите исходные данные и вычисленное значение.
Для просмотра зависимости материальной дисперсии от длины вол-ны источника излучения нажмите на «Просмотр графиков».
Повторить моделирование при ∆λ = 0,5 нм и ∆λ = 2 нм.
Представленные на мониторе графики перенести в отчет и сформу-лировать вывод по результатам анализа полученных зависимостей.
5.4 Для выполнения п. 2.4 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No4
Вычислить волноводную составляющую хроматической дисперсии при следующих исходных данных:
∆λ = 1 нм, L = 1 км
Таблица 4 – Исходные данные к задаче No4
No варианта 4
λ, нм 1200
Введите исходные данные и вычисленное значение.
Для просмотра зависимости волноводной дисперсии от длины волны источника излучения нажмите на «Просмотр графиков».
Повторить моделирование при ∆λ = 0,5 нм и ∆λ = 2 нм.
Представленные на мониторе графики перенести в отчет и сформу-лировать вывод по результатам анализа полученных зависимостей.
5.5 Для выполнения п. 2.5 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» методических указаний предлагается решить задачу в соответ-ствии со своим вариантом.
Задача No5
Вычислить профильную составляющую хроматической дисперсии при следующих исходных данных:
∆λ = 1 нм, L = 1 км
Таблица 5 – Исходные данные к задаче No5
No варианта 4
λ, нм 1200
Введите исходные данные и вычисленное значение.
Для просмотра зависимости профильной дисперсии от длины волны источника излучения нажмите на «Просмотр графиков».
Повторить моделирование при ∆λ = 0,5 нм и ∆λ = 2 нм.
Представленные на мониторе графики перенести в отчет и сформу-лировать вывод по результатам анализа полученных зависимостей.
5.6 Для выполнения п. 2.6 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» методических указаний предлагается решить задачу в соответ-ствии со своим вариантом.
Задача No6
Вычислить хроматическую дисперсию при следующих исходных данных:
∆λ= 1 нм, L = 1 км.
Таблица 6 – Исходные данные к задаче No6
No варианта 4
λ, нм 1200
Введите исходные данные и вычисленное значение.
Для просмотра зависимостей составляющих и результирующей хро-матической дисперсии от длины волны источника излучения нажмите на «Просмотр графиков».
Представленные на мониторе графики перенести в отчет и сформу-лировать вывод по результатам анализа полученных зависимостей.
5.7 Для выполнения п. 2.7 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No7
Вычислить длительность импульса на выходе одномодового оптиче-ского волокна при следующих исходных данных:
tu вх = 50 нс, ∆λ = 1 нм, λ = 1550 нм
Таблица 7 – Исходные данные к задаче No7
No варианта 4
L, км 35
Введите вычисленное значение длительности импульса на выходе волокна. Для просмотра семейств форм импульсов на выходе ступенчато-го оптического волокна нажмите на «Просмотр графиков». Представлен-ные на мониторе графики перенести в отчет.
Повторить расчеты и моделирование при λ = 1310 нм. Полученные семейства графиков перенести в отчет. Анализируя семейства кривых при λ1 = 1550 нм, λ2 = 1310 нм сформулировать соответствующий вывод и записать их в отчет.
5.8 Для выполнения п. 2.8 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No8
Вычислить длительность импульса на выходе многомодового сту-пенчатого оптического волокна при следующих исходных данных:
Lc = 5 км, n1 = 1.4675, tu вх = 100 нс, ∆1 = 0,005
Таблица 8 – Исходные данные к задаче No8
No варианта 4
L, км 9
Введите вычисленное значение длительности импульса на выходе волокна. Для просмотра семейств форм импульсов на выходе ступенчато-го оптического волокна нажмите на «Просмотр графиков». Представлен-ные на мониторе графики перенести в отчет.
Повторить моделирование при ∆1 = 0,001 и ∆2 = 0,01 и полученное семейство графиков перенести в отчет. Анализируя семейство кривых при ∆1 = 0,005, ∆2 =0,001, ∆3 = 0,01 сформулировать соответствующие вы-воды и занести их в отчет.
5.9 Для выполнения п. 2.9 раздела «2 Программа лабораторной ра-боты» предлагается решить задачу в соответствии со своим вариантом.
Задача No9
Вычислить длительность импульса на выходе градиентного оптиче-ского волокна при следующих исходных данных:
n1 = 1.4675, tu вх = 50 нс, ∆1 = 0,005, Lc = 15 км
Таблица 9 – Исходные данные к задаче No9
No варианта 4
L, км 35
Введите вычисленное значение длительности импульса на выходе волокна. Для просмотра семейств форм импульсов на выходе ступенчато-го оптического волокна нажмите на «Просмотр графиков». Представлен-ные на мониторе графики перенести в отчет.
Повторить моделирование при ∆1 = 0,001 и ∆2 = 0,01 и полученные семейства графиков перенести в отчет. Анализируя семейства кривых при ∆1 = 0,005, ∆2 =0,001, ∆3 = 0,01, сформулировать соответствующие вы-воды и записать их в отчет.
Дополнительная информация
Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1)
Вид работы: Лабораторная работа 2
Оценка: Зачет
Дата оценки: 06.05.2020
Рецензия: .............................................,
Горлов Николай Ильич
Оценена Ваша работа по предмету: Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1)
Вид работы: Лабораторная работа 2
Оценка: Зачет
Дата оценки: 06.05.2020
Рецензия: .............................................,
Горлов Николай Ильич
Похожие материалы
Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1). Лабораторная работа №1. Вариант 4. 2020 год
SibGUTI2
: 2 мая 2020
Лабораторная работа No1. Вариант 4
ИСЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАТУХАНИЙ В ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Цель работы является проведение компьютерного эксперимента по иссле-дованию собственных и дополнительных затуханий в оптических кабелях связи:
- собственных затуханий;
- затуханий в местах соединений оптических волокон;
- затуханий на микроизгибах и макроизгибах;
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРОГРАММЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
Перед выполнением каждого
120 руб.
Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1). Зачет. Билет №6. 2020 год
SibGUTI2
: 8 мая 2020
Билет 6
1. Градиентные волоконные световоды.
2. Классификация оптических аттенюаторов.
80 руб.
Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1). Контрольная работа. Вариант 29. 2020 год
SibGUTI2
: 6 мая 2020
2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛП
В контрольной работе необходимо:
1.Выбрать и обосновать трассу ВОЛП. Привести схему трассы.
2.Определить необходимое число каналов.
3.Рассчитать параметры оптического кабеля.
4.Выбрать систему передачи и определить требуемое число ОВ в кабеле.
5.Привести эскиз выбранного типа ОК и его основные параметры.
6.Рассчитать длину регенерационного участка.
7.Разработать схему организации связи на основе выбранной системы передачи.
8.Привести схему размеще
150 руб.
Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1). Контрольная работа. Вариант 23. 2020 год
SibGUTI2
: 6 мая 2020
2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛП
В контрольной работе необходимо:
1.Выбрать и обосновать трассу ВОЛП. Привести схему трассы.
2.Определить необходимое число каналов.
3.Рассчитать параметры оптического кабеля.
4.Выбрать систему передачи и определить требуемое число ОВ в кабеле.
5.Привести эскиз выбранного типа ОК и его основные параметры.
6.Рассчитать длину регенерационного участка.
7.Разработать схему организации связи на основе выбранной системы передачи.
8.Привести схему размеще
150 руб.
Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1). Контрольная работа. Вариант 17. 2020 год
SibGUTI2
: 6 мая 2020
2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛП
В контрольной работе необходимо:
1.Выбрать и обосновать трассу ВОЛП. Привести схему трассы.
2.Определить необходимое число каналов.
3.Рассчитать параметры оптического кабеля.
4.Выбрать систему передачи и определить требуемое число ОВ в кабеле.
5.Привести эскиз выбранного типа ОК и его основные параметры.
6.Рассчитать длину регенерационного участка.
7.Разработать схему организации связи на основе выбранной системы передачи.
8.Привести схему размеще
150 руб.
Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1). Контрольная работа. Вариант 7. 2020 год
SibGUTI2
: 6 мая 2020
2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛП
В контрольной работе необходимо:
1.Выбрать и обосновать трассу ВОЛП. Привести схему трассы.
2.Определить необходимое число каналов.
3.Рассчитать параметры оптического кабеля.
4.Выбрать систему передачи и определить требуемое число ОВ в кабеле.
5.Привести эскиз выбранного типа ОК и его основные параметры.
6.Рассчитать длину регенерационного участка.
7.Разработать схему организации связи на основе выбранной системы передачи.
8.Привести схему размеще
120 руб.
Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1). Лабораторная работа №1. Вариант 3. 2020 год
SibGUTI2
: 5 мая 2020
Лабораторная работа No1. Вариант 3
ИСЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАТУХАНИЙ В ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРОГРАММЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
Перед выполнением каждого пункта лабораторного задания каждый студент должен решить измерительные задачи в соответствии со своим вари-антом. Последний определяется следующим образом:
,
где N – номер варианта;
int[X] – целая часть числа Х;
n – двузначное число, составленное из двух последних цифр номера з
120 руб.
Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 1). Вариант 2
Nina1987
: 17 февраля 2020
Исходные данные 2
Ярославль-Владимир
1,55
1,485
1,48
2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ВОЛП
В контрольной работе необходимо:
1.Выбрать и обосновать трассу ВОЛП. Привести схему трассы.
2.Определить необходимое число каналов.
3.Рассчитать параметры оптического кабеля.
4.Выбрать систему передачи и определить требуемое число ОВ в кабеле.
5.Привести эскиз выбранного типа ОК и его основные параметры.
6.Рассчитать длину регенерационного участка.
7.Разработать схему организации связи на о
50 руб.
Другие работы
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 6 Вариант 53
Z24
: 28 декабря 2025
Ось горизонтального участка трубы диаметром d1 расположена на высоте h1 = (0,25 + 0,05·y) м над уровнем воды в резервуаре II. Ось горизонтального участка трубы диаметром d2 лежит ниже уровня воды в резервуаре II на величину h2 = (0,5 + 0,05·z) м. Длины участков: l1 = (10 + 0,1·y) м; l2 = (20 + 0,1·z) м; l3 = (10 + 0,1·y) м. Напор в резервуаре I H = (1,0 + 0,1·z) м, коэффициенты поворотов ζ30 = 0,7, ζ120 = 1,44.
Определить расход воды в трубопроводе и построить напорную и пьезометрическую лини
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине "Архитектура вычислительных систем". Вариант 9
Greenberg
: 1 ноября 2012
Глава 1. Способы организации и типы ВС
Вопросы
9. Какова область применения СуперЭВМ?
Задачи
1.9. Система трехмерной визуализации для так называемой "дополненной" реальности, позволяющей показывать проекции трехмерных объектов с визуализацией их параметров (с помощью цветового выделения, мерцания, дописывания текстовой и численной информации) и возможностью интерактивной навигации - перемещения точки обзора, угла обзора и смены масштаба.
Глава 2. Параллельная обработка информации.
Вопросы
9. Ка
290 руб.
Гидравлика Пермская ГСХА Задача 111 Вариант 1
Z24
: 6 ноября 2025
Для подъема груза массой m со скоростью υп используются два параллельно работающих гидроцилиндра диаметром D. Расстояние между осями гидроцилиндров L. При укладке груза его центр может смещаться от среднего положения на величину a. Каким должен быть коэффициент сопротивления дросселя ζдр1 или ζдр2 в одной из ветвей напорного трубопровода, чтобы груз поднимался без перекашивания? Коэффициент сопротивления полностью открытого дросселя в другой ветви трубопровода принимать равным нулю. Какими будут
180 руб.
Параллельные (и последовательные) алгоритмы и логика: логико-алгоритмические модели параллельных систем. Вариант 614
evelin
: 21 июля 2015
Исходный вариант задания - 614, дополнительный вариант задания - А
820. Параллельные (и последовательные) алгоритмы и логика: логико-алгоритмические модели параллельных систем.
75 руб.