Supera i vincoli di tempo, luogo e ambiente, inizia ad allenarti sempre e ovunque. Risparmia sui costi della formazione vera e propria ed evita i rischi e le conseguenze causati da errori operativi.
In base agli scenari di domanda di settori specifici, aggiungendo ulteriore sviluppo personalizzato per soddisfare le esigenze aziendali. Supporta scenari di personalizzazione e modelli UAV.
Il simulatore di volo SRIZFLY™ offre una ricca esperienza sensoriale e cognitiva, consentendo agli utenti di integrarsi veramente nell'atmosfera generale del volo e concentrarsi sull'allenamento.
Il rendering stereo di SRIZFLY™ Flight Simulator simula e costruisce modelli di aerei e varie scene, delicate e vivide. Consente di addestrare i droni in un ambiente virtuale.
Wuhan SRIZ Technology Co., Ltd., con sede nella città di Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina, è un'impresa tecnologica a lungo termine impegnata nella ricerca e nello sviluppo della simulazione di volo con droni, che copre lo sviluppo di software per piattaforme, applicazioni industriali VR / AR e altre attività. I prodotti dell'azienda includono principalmente il simulatore di volo SESP-U1 SRIZFLY, il simulatore di volo elettrico STS-H1, il simulatore di volo di ricerca e salvataggio AUSE-V1, ecc., che è stato utilizzato in molti campi, come l'agricoltura, l'energia elettrica, il rilevamento e la mappatura, ecc. L'azienda dispone di un proprio team di ricerca e sviluppo, con una forte capacità di ricerca e sviluppo indipendente.
L'impianto audio in un Simulazione di volo è una parte importante dell'esperienza di simulazione complessiva, in quanto aiuta a immergere l'utente nell'ambiente simulato. Il sistema audio è in genere costituito da una serie di altoparlanti e dispositivi audio che vengono utilizzati per produrre una serie di suoni, tra cui rumori del motore, vento e turbolenza dell'aria, avvisi e avvisi della cabina di pilotaggio e altri suoni ambientali.
In una tipica configurazione di simulazione di volo, il sistema audio è integrato con il software e l'hardware di simulazione complessivi. Ciò consente al sistema audio di rispondere in tempo reale agli eventi e ai cambiamenti nell'ambiente simulato. Ad esempio, se l'aereo simulato sta volando attraverso un temporale, il sistema audio può produrre i rumori appropriati di tuoni e fulmini.
Ci sono diversi fattori che possono influire sulla qualità e sul realismo del sistema audio in una simulazione di volo. Questi includono la qualità dei dispositivi audio utilizzati, il numero e il posizionamento degli altoparlanti e l'accuratezza dei campioni sonori riprodotti. Alcuni sistemi di simulazione di volo possono anche includere funzionalità come l'audio 3D, che può aiutare a migliorare l'immersione dell'utente producendo effetti sonori realistici che cambiano a seconda della posizione della testa dell'utente.
Il sistema di visualizzazione è un componente chiave di un Simulazione di volo responsabile della generazione di una rappresentazione visiva dell'ambiente simulato. Di solito consiste in una combinazione di computer grafica e proiezione video e può utilizzare una varietà di tecniche per creare rappresentazioni realistiche del cielo, del suolo e di altre caratteristiche dell'ambiente.
Una tecnica comune utilizzata nei sistemi di visualizzazione visiva è la proiezione su una cupola o uno schermo. Ciò consente al simulatore di generare un ampio campo visivo, dando al pilota un senso di immersione nell'ambiente simulato. Le cupole o gli schermi possono essere curvi o piatti e possono essere realizzati con una varietà di materiali, come tessuto o plastica.
Un'altra tecnica utilizzata nei sistemi di visualizzazione visiva è l'uso di più proiettori per creare un'immagine senza soluzione di continuità. Ciò è particolarmente efficace nei simulatori con un ampio campo visivo, in quanto consente al simulatore di generare immagini ad alta risoluzione su grandi aree.
Oltre a generare rappresentazioni visive degli ambienti, i sistemi di visualizzazione visiva possono essere utilizzati anche per replicare l'aspetto di diverse condizioni meteorologiche e di illuminazione. Ad esempio, potrebbe essere in grado di simulare l'aspetto di pioggia, neve o nebbia o replicare gli effetti di diversi momenti della giornata o stagioni.
I sistemi di movimento e vibrazione sono un componente chiave di Simulazione di volo, in quanto sono responsabili della replica delle sensazioni fisiche del volo. Questi sistemi sono tipicamente costituiti da attuatori idraulici o motori elettrici che muovono il simulatore in diverse direzioni, nonché da pedane vibranti o agitatori che replicano le vibrazioni che si verificano durante il volo.
Gli attuatori idraulici sono spesso utilizzati per spostare il simulatore sugli assi di beccheggio, rollio e imbardata, replicando le sensazioni di inclinazione e virata che si verificano durante il volo. Possono anche essere utilizzati per simulare cambiamenti di altitudine e velocità.
Le pedane vibranti o gli agitatori vengono utilizzati per replicare le vibrazioni che si verificano durante il volo, come il rumore del motore e la turbolenza. Questi sistemi possono essere montati sotto il simulatore o all'interno della cabina di pilotaggio stessa.
Oltre a replicare le sensazioni fisiche del volo, i sistemi di movimento e vibrazione possono anche essere utilizzati per simulare gli effetti di diversi tipi di terreno o condizioni meteorologiche. Ad esempio, un simulatore può utilizzare questi sistemi per replicare la sensazione di volare su terreni accidentati o attraverso la turbolenza.
Nel complesso, i sistemi di movimento e vibrazione di un simulatore di volo sono una componente essenziale, in quanto aiutano a replicare le sensazioni fisiche del volo e a migliorare il realismo dell'ambiente simulato.
sostenere la formazione operativa di UAV a 4 e 6 rotori e supportare lo sviluppo personalizzato di UAV a 4 rotori, 6 rotori e 8 rotori.
SRIZFLY™ Flight Simulator aiuterà a risolvere questo problema dai seguenti punti: 1.Migliorare l'efficienza operativa; 2. Ridurre gli incidenti sul campo; 3. Ridurre il costo del tempo necessario per addestrare nuovi piloti; 4. È disponibile un ulteriore sviluppo personalizzato per soddisfare le esigenze aziendali.
Per eseguire il programma è necessario un computer di sistema Windows 10 a 64 bit con una scheda grafica medio-alta; un telecomando viene utilizzato per controllare; un cavo da Micro-B a USB-A viene utilizzato per collegare il telecomando al computer.
Telecomando Phoenix a doppio ritorno centrale a otto canali, Foss i6s, Jinba T2000.
Al momento dell'acquisto della simulazione di volo, viene fornito un telecomando a 10 canali. Per impostazione predefinita, viene fornito un telecomando cablato e un telecomando wireless è opzionale.