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1)  trace ray difference
跟踪光线微分
2)  ray split-off and tracing approach
光线分裂跟踪法
1.
A ray split-off and tracing approach is presented to analyze the apparent spectral reflecting performance of a semitransparent fluid layer with undulant surface.
提出一种计算具有波状表面的半透明流体层光谱反射特性的光线分裂跟踪法 。
3)  ray-tracing
光线跟踪
1.
Soft shadows algorithm based on ray-tracing;
一种基于光线跟踪的软阴影算法
2.
GPU Based Ray-Tracing and Virtual-Eye Optic Simulation;
基于GPU的光线跟踪及虚拟眼视光学仿真
3.
Having studied many approaches and compared them,a more efficient and faster approach is given,which comes from the idea of ray-tracing and Monte-Carlo method.
通过对已有方法的比较,依据光线跟踪算法并结合蒙特卡罗法思想给出了更为有效和快速的建模计算方法,并把该方法运用到对某卫星光散射特性理论建模中,给出了该卫星在太阳光照下的光散射亮度图像。
4)  ray tracing
光线跟踪
1.
Application of ray tracing algorithm on the fabric CAD;
光线跟踪算法在织物CAD中的应用
2.
Design and implementation of the fast ray tracing based on GPU;
基于GPU快速光线跟踪算法的设计与实现
3.
Some Optimization and Acceleration Approaches for Ray Tracing System;
光线跟踪绘制系统中的若干优化技术
5)  tracking / tracking differentiator
跟踪/跟踪微分器
6)  nonlinear tracking differentiator
非线性跟踪微分器
1.
Fuzzy self-tuning PID controller with the nonlinear tracking differentiator combines the advantages of the tracking differentiator,PID control and fuzzy control.
带有非线性跟踪微分器的模糊自整定PID控制器结合了跟踪微分器、PID控制和模糊控制的优点,改变了以往通常采用差分求微分的做法,实现了对PID参数的实时在线整定。
2.
This paper introduces a model-free controller with nonlinear tracking differentiator.
本文介绍了带有跟踪微分器的无模型控制器的基本理论和基本设计方法,比较了该控制方法与非线性跟踪微分器的控制效果。
3.
In this paper,by adopting nonlinear tracking differentiator to pick up the state variable and introducing nonlinear feedforward coefficient, virtual zeros and the impact on open-loop bandwidth by the load are eliminated,and the outside displacement disturbance and eccentric disturbance are significantly rejected.
本文通过采用非线性跟踪微分器提取状态观测量并引入非线性前馈系数,消除了纯虚零点,消除了负载特性变化对开环频宽的影响,显著地抑制了外部位移干扰和偏心力干扰,从而使得产品质量大幅度提高。
补充资料:光线示波器
      利用光点在感光记录纸(或胶片)上绘制曲线的记录仪表。用于记录变化速率较高的电信号。
  
  结构和原理  光线示波器由测量部分和记录部分组成(见图)。测量部分主要由磁电系振子(见检流计)和光学系统组成。在由线圈、张丝组成的振子的可动部分上装有反射镜,由光源(白炽灯或高压水银灯)发出的光束经反射镜反射后,由光学系统在感光记录纸上形成象点。当线圈中有电流通过时,线圈及反射镜以张丝为轴偏转,从而使光点在感光纸上作横向直线运动。光点的偏移和移动速率与输入电流及其变化率有关。感光纸由走纸机构驱动,作恒速纵向移动,可反映时间变化量。感光纸上记录的曲线是输入电流随时间的变化过程,记录的函数形式为y=f(t)。振子一般做得很小,一台光线示波器可安装多个(可达60个)振子。借助电或机械方法调整各光点位置,可实现多项变量的同时记录,也可实现交叉记录。
  
  性能和应用  振子是光线示波器的关键部分,不同型号的振子有不同的固有频率、工作频率范围、灵敏度和最大允许电流。使用时,要根据被测信号选用合适的振子。 光线示波器的记录误差一般为±5%。振子的固有频率可达15000Hz,可记录10000Hz以下的电流信号。测量部分由电流驱动,输入阻抗较低,一般只有几十欧,适合于低内阻电压信号源或电流信号源的记录。光线示波器主要用于记录电流的瞬态过程,以及振动、应变等非电量的记录和分析,也可用于生理现象的观察等。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条