23、利用全息技术吸引年轻人学习解剖学

利用全息技术吸引年轻人学习解剖学

1. 数字3D技术在解剖学教育中的应用

在解剖学教育领域,数字3D技术正发挥着越来越重要的作用。目前,有许多解剖学应用程序正在开发中,这些应用利用数字3D技术来教授复杂的生物医学概念,对学生的学习体验有很大的益处,无论是在知识获取还是学生参与度方面。

  • 混合现实应用
    • HoloHuman :这是一款基于微软HoloLens的混合现实解剖学应用程序。评估显示,近一半使用该应用的牙科学生表示,HoloHuman提高了他们对解剖学的理解,并增强了他们在解剖学技能方面的信心。87.5%的参与者认为使用HoloHuman有助于他们的学习。
    • 其他应用 :还有许多其他新颖的混合现实应用程序正在开发中,用于探索人体解剖学,包括专注于耳朵、面部、头骨、乳房、肝脏以及上下肢的应用。这些应用虽然大多仍处于早期开发阶段,但初步研究表明,与其他方法相比,它们可以增强对解剖结构的空间理解,提高学习者的参与度和动力。例如,医学学生无论是进行传统的尸体解剖还是使用混合现实应用程序,在治疗后的肌肉骨骼解剖学考试中表现相当。
应用名称 专注部位 相关研究
HoloHuman 全身 Zafar an
内容概要:本文档围绕直流微电网系统展开,重点介绍了包含本地松弛母线、光伏系统、锂电池储能和直流负载的Simulink仿真模型。其中,光伏系统采用标准光伏模型结合升压变换器实现最大功率点跟踪,电池系统则基于锂离子电池模型与双有源桥变换器进行充放电控制。文档还涉及在dq坐标系中设计直流母线电压控制器以稳定系统电压,并实现功率协调控制。此外,系统考虑了不确定性因素,具备完整的微电网能量管理和保护机制,适用于研究含可再生能源的直流微电网动态响应与稳定性分析。; 适合人群:电气工程、自动化、新能源等相关专业的研究生、科研人员及从事微电网系统仿真的工程技术人员;具备一定的MATLAB/Simulink使用【直流微电网保护】【本地松弛母线、光伏系统、电池和直流负载】【光伏系统使用标准的光伏模型+升压变换器】【电池使用标准的锂离子电池模型+双有源桥变换器】Simulink仿真实现基础和电力电子知识背景者更佳; 使用场景及目标:①构建含光伏与储能的直流微电网仿真平台;②研究微电网中能量管理策略、电压稳定控制与保护机制;③验证在不确定条件下系统的鲁棒性与动态性能;④为实际微电网项目提供理论支持与仿真依据; 阅读建议:建议结合文中提到的Simulink模型与MATLAB代码进行实操演练,重点关注控制器设计、坐标变换与系统集成部分,同时可参考提供的网盘资源补充学习材料,深入理解建模思路与参数整定方法。
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