物理模型
也稱實體模型[3] ,又可分為實物模型和類比模型。
①實物模型:根據相似性理論制造的按原系統比例縮小(也可以是放大或與原系統尺寸一樣)的實物,例如風洞實驗中的飛機模型,水力系統實驗模型,建筑模型,船舶模型等。
②類比模型:在不同的物理學領域(力學的、電學的、熱學的、流體力學的等)的系統中各自的變量有時服從相同的規律,根據這個共同規律可以制出物理意義完全不同的比擬和類推的模型。例如在一定條件下由節流閥和氣容構成的氣動系統的壓力響應與一個由電阻和電容所構成的電路的輸出電壓特性具有相似的規律,因此可以用比較容易進行實驗的電路來模擬氣動系統。
輝光球:它的外觀為直徑幾十厘米的高強度玻璃球殼,球內充有稀薄的惰性氣體,玻璃球中央有一個黑色球狀電極。通電后,振蕩電路產生高頻電壓電場,由于球內稀薄氣體受到高頻電場的電離作用而光芒四射,產生神秘色彩。由于電極上電壓很高,暖場道具,故所發生的光是一些輻射狀的輝光,絢麗多彩,光芒四射,在黑暗中非常好看。
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模型的作用
在系統分析階段進行系統建模主要具有以下作用。
(1)有助于提取系統需求信息。由于系統本身的復雜性,使用模型可以在不同細節層次上來描述系統。
(2)有助于系統分析員整理思路。建立模型的過程能幫助系統分析員澄清思路和改良設計,建模過程本身對系統分析員有直接的幫助。
(3)有助于系統的分解和集成。管理信息系統往往是復雜的,在系統分析階段對系統需求建模有助于問題的簡化,并能夠使系統分析員的精力一次只集中在系統的幾個方面上。
(4)有助于記憶和把握相關細節。系統分析需要收集和處理數量龐大的信息,規范通用的模型成為有效的幫助記憶的工具。
(5)有助于系統開發小組以及小組成員之間進行交流。通用規范的模型是項目小組成員之間進行交流和協作的有效工具。
(6)為未來的維護和升級提供文檔參考。系統分析員建立的需求模型可以作為以后的開發小組在維護和升級系統時的文檔,使以后的開發者能夠繼續使用。