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模拟计算机
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[[File:模拟计算机.jpg|350px|缩略图|右|<big>模拟计算机</big>[http://www.ee.tsinghua.edu.cn/publish/ee/3685/3685/image007.jpg 原图链接][http://www.ee.tsinghua.edu.cn/publish/ee/3685/index.html 来自 清华大学电子工程系 的图片]]] '''模拟计算机'''(Analog computer),是[[计算机]]的一种形式,它使用[[电子]]的,机械的或液压的量等物理现象的不断变化的方面来模拟所要解决的问题。相反,数字计算机象征性地表示不同数量,因为它们的数值发生了变化。由于模拟计算机不使用离散值,而是使用连续值<ref>[https://www.sohu.com/a/286479092_99896109 单细胞的变形虫,竟然可以解决经典的计算问题 ],搜狐,2019-01-03 </ref>,所以过程不能像精确等同那样可靠地重复进行,就像它们可以使用[[图灵机]]一样。与数字信号处理不同,模拟计算机不受量化噪声的影响,但受模拟噪声的限制。 模拟计算机广泛用于当时[[数字计算机]]缺乏足够性能的科学和工业应用中。模拟计算机可能具有非常广泛的复杂性。计算尺和诺谟图是最简单的,而海军枪炮控制计算机和大型混合数字/模拟计算机是最复杂的。过程控制和保护继电器系统使用模拟计算来执行控制和保护功能。 ==历史== 数字计算的出现使得简单的模拟计算机早在1950年代和1960年代就已经过时了,尽管模拟计算机仍然在某些特定应用中使用,例如[[飞机]]上线传飞控系统的[[飞行管理计算机|飞行计算机]]以及大学教学控制系统。 更复杂的应用,如合成孔径[[雷达]]<ref>[http://www.eepw.com.cn/article/277502.htm 合成孔径雷达原理],电子产品世界,2015-07-20 </ref>,在1980年代仍然是模拟计算的领域,因为数字计算机不足以完成任务。 ==电子模拟计算机== 线性机械部件(如弹簧和缓冲器(粘滞流体阻尼器))和电气部件(如[[电容器]],[[电感器]]和[[电阻器]])之间的相似性在[[数学]]上引人注目。它们可以使用相同形式的方程来建模。 但是,这些系统之间的区别在于模拟计算的有用性。如果考虑一个简单的质量弹簧系统,构建[[物理系统]]需要制造或修改弹簧和[[质量]]。随后将它们连接在一起并安装适当的锚,收集具有适当输入范围的测试设备,最后进行测量。在更复杂的情况下,如赛车悬架,实验性建造,改装和测试既复杂又昂贵。 电气等效物可以由一些运算放大器(op amps)和一些无源线性元件构成;所有的测量都可以直接用示波器进行。在电路中,例如,(模拟)弹簧的'刚度'可以通过调整电容器的参数来改变。[[电气系统]]类似于物理系统,因此称为名称,但其构造更便宜,通常更安全,并且通常更容易修改。 而且,电子电路通常可以在比正在模拟的系统更高的频率下工作。这使得模拟运行[[速度]]比实时更快(在某些情况下,可能需要数小时,数周或更长时间)。电子模拟计算机的经验丰富的用户表示,他们相对于数字模拟提供了对问题的相当亲密的控制和理解。 机械-[[电子]]类比的缺点是电子器件受变量变化范围的限制。这就是所谓的动态范围。它们也受到噪音水平的限制。点数字计算具有相对较大的动态范围。 ==视频== ===<center> 模拟计算机 相关视频</center>=== <center> 【606】模拟计算机的运算放大器动画演示 </center> <center>{{#iDisplay:h0328y6o7zx|560|390|qq}}</center> <center> 见识一下,计算机模拟行星撞击地球,这样的场面,真是难得一见 </center> <center>{{#iDisplay:h0855i2ahhd|560|390|qq}}</center> ==参考文献== [[Category:330 物理學總論]]
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