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1)  virtual observatory
虚拟天文台
1.
VO_IMPAT: Image Processing and Analysis Toolkit for the Virtual Observatory of China;
VO_IMPAT:中国虚拟天文台图像处理分析工具(英文)
2.
Design and Implementation of Star Catalog Data Accessing Grid Service of Virtual Observatory of China;
虚拟天文台中星表数据访问网格服务的设计与实现
3.
Resource Information Management in Chinese Virtual Observatory;
中国虚拟天文台资源信息管理
2)  Virtual Solar Observatory
虚拟太阳天文台
1.
Construction of the Chinese Data-node System for Virtual Solar Observatory;
构建虚拟太阳天文台的中国数据结点
2.
This is why the project of the virtual solar observatory gained active replies and operation from observatories,institutes and universities in the world.
随着太阳物理研究的深入、观测仪器的发展、观测数据的积累,促使人们去思考这样的问题:利用全世界不同时间、地点、波段的太阳相关数据、历史数据去对很多悬而未解的科学问题寻求答案,同时使研究者容易的去检索这些数据,进行分析,这就是虚拟太阳天文台要解决的问题,也是为什么虚拟太阳天文台项目得到了全世界有关天文台、研究所和大学的积极响应和运作。
3)  China-VO
中国虚拟天文台
1.
We have designed and realized the lower layer infrastructure of the China-VO.
我们对现有中国虚拟天文台体系结构底层进行设计与实现,并完成了其核心部分-天文数据结点。
4)  virtual platform
虚拟平台
1.
The paper built up the virtual platform of the vibration isolation system of diesel engine and carried out modal analysis of the system,simulated the instance of horizontal swayed situation accord- ing to GJB standard,and analyzed the response of the system under the shock.
建立柴油机隔振系统虚拟平台模型。
2.
The EWB virtual platform is a sort of software used specially in the design and emulation of electric circuit.
EWB虚拟平台是专用于电路设计与仿真的软件,他不仅可以通过虚拟仪器对电路进行仿真,也可以不使用虚拟仪器对电路进行高级分析以达到同样的效果,通过共射极放大器实验来了解EWB的部分高级分析的使用方法,在这虚拟环境中完成电子技术实验不仅节约时间、加深对知识理解,也为电路设计提供了理论依据。
3.
According to the common problems existing in the design process of embedded system such as lack of support for systemic simulation, less methods for hardware description, inferior transplantable of simulation system, an embedded system virtual platform based on flexible bus was proposed and implemented.
针对嵌入系统设计过程中普遍存在系统级仿真支持不够、硬件描述手段缺乏、仿真系统可移植性差等问题,提出并实现了一种基于柔性总线的嵌入系统虚拟平台。
5)  virtual mannequin
虚拟人台
6)  virtual seismological network
虚拟台网
补充资料:格林尼治天文台
      英国皇家天文台所在地。世界计算时间和地球经度的起点。位于伦敦东南泰晤士河南岸。15世纪初叶,英国摄政王格洛斯特公爵汉弗莱在此建立一瞭望台,1676年英国国王查理二世为了航海时能准确地确定时间和计算太阳、月亮和星辰的座标,将原有的瞭望台改建成英国皇家格林尼治天文台。1884年华盛顿召开的国际经度会议,决定以经过格林尼治的经线为本初子午线,并以格林尼治为"世界时区"的起点,据以校准时间。1948年,由于天文台附近发展为工业区和科学仪器的增加,天文台迁至赫斯特蒙苏,但仍称英国皇家格林尼治天文台,天文台原地改为国家航海博物馆的一部分,陈列着17和18世纪时该台用过的各种天文观测仪器设备、天象图、航海图等。在子午馆内,有一条镶嵌在大理石中间的铜线,即著名的划分地球经度的本初子午线,一边注明"东经",另一边注明"西经"。在天文馆大门外的砖墙上,镶有1851年安装的按24小时走字的大钟,世界标准时间-格林尼治时间就是由此钟表表示的。
  

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