IOT Digital Ray-Path 2 技术允许在计算方法中智能地使用佩戴者自身的调节能力。换句话说,除了考虑眼睛相对于晶状体的位置和旋转的物理因素外,我们现在还考虑眼睛自然调节或改变焦点的能力。这项新技术给患者带来的好处包括大幅减少整个视野的斜像差、更高的舒适度和无可挑剔的视觉质量。
• 完全个性化的双面渐进镜片 • 可提供近视、远视和中视增强功能 • 针对可调节物体空间进行了优化 • 卓越的视觉敏锐度 • 改善近视区域视觉质量 • 改善许多处方的美观度 • 在任何注视方向的所有工作距离下都能实现精确舒适的对焦 • 几乎消除周边模糊 • 卓越的视觉质量,适合观看数码设备 • 更高的图像稳定性,减少游泳效应 • 在近视和中视时双眼视觉性能更佳
使用遵循定义的顺序,传播方向和类型的表面序列增强了射线追踪的效率,这使您只能追踪对所需路径的贡献的射线。特别有效地用于流浪光分析,其中采样低概率射线路径需要大量蒙特卡洛射线,序列射线追踪可以显着提高准确性,同时还减少计算结果所需的时间。LightTools可以在前向或向后模拟中同时追踪多达64个序列。
使用精确射线追踪技术开发了地面穿透雷达的正向建模。地面模型的结构边界通过离散网格合并,其界面由样条函数、多项式描述,对于圆形物体等特殊结构,边界以其函数公式给出。在合成雷达图方法中,计算了许多不同波类型的波形贡献。使用精细数字化的天线方向响应函数,可以统计建模埋藏目标的雷达截面和接收天线的有效面积。还监测了沿射线路径的衰减。正向模型用于:(1)作为学习工具,以避免雷达图解释中的陷阱,(2)了解跨各种工程结构测量的雷达信号,以及(3)预测日本重要考古遗址下埋藏的文化结构的响应。
She11man-B1uff-to-Ocean-Tower 无线电链路的平面图。链路分集配置。链路接收信号电平记录设置。按时间划分的传播状态,1989 年 3 月。按时间划分的传播状态,1989 年 4 月。按时间划分的传播状态,1989 年 5 月。按时间划分的传播状态,1989 年 7 月 静态传播条件的示例,状态 1。从传播状态 1 过渡到状态 2 的示例。状态 3,底部天线显示最高信号。状态 4,中间天线显示最高信号。状态 5,所有天线。显示严重下降的水平。多径衰减分布计算的路径轮廓。多径衰减分布。链路预检测载波噪声比分布。测量的折射率梯度分布。计算的双模 1。折射率梯度分布。对应于 0.5 概率的射线路径
[120] 10 月 26 日 SPIE 无线个人通信技术和服务会议,受邀在会议“ PCS 数据和多媒体应用 ”上发表论文,宾夕法尼亚州费城。 [121] 10 月 23 日 SPIE 信息存储编码和信号处理会议,受邀在特别会议“通道、模型和识别”上发表论文,宾夕法尼亚州费城。 [122] 10 月 19 日研究生研讨会,“数字视频”,卡内基梅隆大学电气和计算机工程系,宾夕法尼亚州匹兹堡。 [123] 8 月 15 日美国统计学会年会,“统计和海洋科学”特别会议组织者和主席,佛罗里达州奥兰多。 [124] 8 月 14 日 NRL 斯坦尼斯航天中心,“数据同化的有效算法”,受邀发言人,密西西比州斯坦尼斯。 [125] 7 月 11 日 Bellcore,“生成视频”,受邀发言人。新泽西州雷德班克斯。[126] 7 月 10 日,大西洋航空电子公司 (AAEC),“使用 Gabor/Wavelet 和 Zak 变换进行检测和分类”,特邀发言人。马里兰州格林贝尔特。[127] 3 月 15-17 日,IEEE 自适应传感器阵列处理研讨会,“海洋声学层析成像中的射线路径识别”,特邀发言人,麻省理工学院林肯实验室,马萨诸塞州列克星敦。