以下笔记是为 2023 年在圣保罗举行的 ICTP-SAIFR 学校“光与冷原子的相互作用”准备的。它们旨在支持“原子-光相互作用和基本应用”的入门课程。该课程分为 5 个讲座和一个奖励。冷原子云是研究光物质相互作用基本现象的理想平台。强大的原子冷却和捕获技术的发明导致了对所有相关自由度的前所未有的实验控制,以至于相互作用由弱量子效应主导。本课程回顾了物理学这一领域的基础,强调了光力对原子运动的作用。将讨论由许多原子对入射光的协同反应引起的集体和自组织现象。该课程面向研究生,要求本科生具备量子力学和电磁学的基本知识。讲座将由每堂课结束时提出的练习补充。本笔记主要摘录自一些教科书(见下文)和更深入的脚本,可在网站 http://www.ifsc.usp.br/ ∼ strontium/ 的菜单项“教学”−→“Cursos 2023-1”−→“ICTP-SAIFR 博士前学校”下查阅以供进一步阅读。建议准备和进一步阅读以下文献:
摘要 光标、头像、虚拟手或工具以及其他渲染的图形对象使用户能够与 PC、游戏机或虚拟现实系统等计算机进行交互。我们从用户的角度在“用户表征”的统一概念下分析这些不同对象的作用。这些表征是虚拟对象,它们人为地延伸了用户的身体,使他们能够通过执行不断映射到其用户表征的运动动作来操纵虚拟环境。在本文中,我们确定了一组与不同用户表征相关的概念,并对用户表征的控制和主观体验背后的多感官和认知因素进行了多学科回顾。这些概念包括视觉外观、多模态反馈、主动感、输入法、近体空间、视觉视角和身体所有权。我们进一步为这些概念提出了研究议程,这可以引导人机交互社区从更广泛的视角了解用户如何通过他们的用户表征进行感知和交互。
我们非常高兴地欢迎您参加第 15 届 ACM/IEEE 人机交互国际会议 - HRI 2020。HRI 是一场顶级、高度精选的会议,展示了该领域的最新进展,广泛吸引了众多学者的参与,包括机器人专家、社会科学家、设计师、工程师等。HRI 展示了 HRI 在技术、设计、行为、理论、方法和计量理念方面的最新进展。今年会议的主题是“现实世界的人机交互”,反映了我们社区在创建和部署可促进现实世界长期交互的系统方面的最新趋势。这个主题还反映了我们今年在 HRI 上推出的一个新主题领域“人机交互的可重复性”,这是实现这一愿景和帮助我们进一步开展科学研究的关键。这一趋势也反映在我们的其他四个主题领域,包括“人机交互用户研究”、“人机交互技术进步”、“人机交互设计”和“人机交互理论与方法”。会议吸引了来自世界各地的 279 篇完整论文投稿,包括亚洲、澳大利亚、中东、北美、南美和欧洲。每篇投稿均由专门的主题主席监督,并由项目委员会成员组成的专家组进行审查,他们与项目主席一起定义和应用重新
学院,哥印拜陀。TN 印度 摘要 本文旨在概述人机交互这一主题。概述包括基本定义和术语、现有技术和该领域的最新进展、人机交互系统设计中使用的通用架构(包括单模态和多模态配置)以及人机交互的应用。本文还为人机交互中的每个概念、方法和应用提供了大量的参考资料。 关键词:人机交互、多模态人机交互、普适计算 简介 使用计算机总是会引发接口问题。人类与计算机交互的方法已经走过了漫长的道路。这一旅程仍在继续,每天都会出现越来越多的新技术和系统设计,过去几十年来,该领域的研究发展非常迅速。人机交互:定义、术语人机交互有时也被称为人机交互或接口,人机交互/接口 (HCI) 的概念随着计算机或更一般的机器本身的出现而自动出现。事实上,原因很明显:大多数复杂的机器如果没有人能正确使用,都是毫无价值的。这个基本论点只是提出了在设计 HCI 时应该考虑的主要术语:功能性和可用性。系统的功能性由它为用户提供的一组操作或服务定义。然而,功能的价值只有在用户能够有效利用它时才可见。具有特定功能的系统的可用性是指系统能够有效和充分地用于实现某些功能的范围和程度
Soli 是一种用于 HCI 的新型手势感应技术,具有许多潜在用例。与电容式感应或基于视觉的感应相比,它旨在克服遮挡、照明和嵌入式感应问题。它还旨在支持 3D、距离和微动作,以实现新颖的交互形式。Soli 结合了硬件架构、信号处理、软件抽象、UX 范例和手势识别的视图,适用于嵌入式硬件和最终产品。Soli 技术与硬件无关,这意味着传感技术可以与不同的雷达芯片配合使用。事实上,该团队已经开发了两个完全集成的雷达芯片(图 1)、一个调频连续波 (FMCW) SiGe 芯片和一个直接序列扩频 (DSSS) CMOS 芯片。有四个接收 (Rx) 和两个发射 (Tx) 天线。Rx 天线间距设计用于最佳波束形成,而 Rx/Tx 间距设计用于获得隔离。雷达原型是一款定制的 57-64 GHz 雷达,配有多个窄波束喇叭天线。在 60 GHz 频段,FCC 将带宽限制为 7 GHz(40 至 82 dBm EIRP),这导致分辨率比 Microsoft Kinect 传感器分辨率低约 2cm。如今,Soli 雷达的中心频率为 60 GHz,波长为 5mm,探测范围为 0.05 -15m,视野为 180 度。alpha 开发套件(图 2)使用 FMCW 版本,带有集成开发板,允许通过 USB 与主机连接。
9.12 便携式可用性套件 ....................................122 9.13 内部任务列表示例 ...........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。124 9.14 Harmony 可用性测试的入门脚本 .......................126 9.15 典型背景调查问卷 ...........................127 9.16 合并的保密和同意书 .........................128 9.17 通用数据收集表 ............。。。。。。。。。。。.......129 9.18 已完成的数据收集表 .............................129 9.19 反馈问卷示例 ...............................130 9.20 示例测试清单 ..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。131 9.21 A/B 测试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。142 9.22 SUS 调查问卷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。148 9.23 UEQ 调查问卷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。149 9.24 NPS 问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。149 9.25 远程测试检查表示例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。154 9.26 正在使用 Webex 进行 oebb.at 远程测试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。155 9.27 远程测试,填写背景调查问卷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。155
摘要:挪威国家科技大学 (NTNU) 设立了一项为期 8 年的研究项目,研究人类与无人驾驶自主船舶之间的相互作用(除其他事项外)。当船舶操作员远程位于岸上的岸上控制中心时,人将变得更加重要。本概念论文将仔细研究操作员监控多艘船舶的远程决策。当意外突然发生时,界面设计如何帮助他们快速进入循环?在本文中,我建议保留控制船舶的 AI 专家系统的副本,并在控制中心更新并并行运行,以保持操作员在短暂的通信故障期间的态势感知。此外,设计一个“快速进入循环显示”,它将在警报情况下自动出现,让操作员及时获得简单易懂的信息。我还要强调自动化透明度概念的重要性。
从虚拟键盘9、10中选择一个字母,而无需使用任何肌肉或周围神经的活动。BCI的中心宗旨是区分大脑活动模式的能力,每种活动都与特定的意图或精神任务相关联。这样的BCI是通过与外界提供新的互动联系来增强人类能力的自然方法,并且特别相关地作为对瘫痪的人类的帮助,尽管它也为健美的人打开了自然和直接互动的新可能性。图1显示了BCI的一般体系结构。用便携式设备记录大脑电活动。这些原始信号首先是处理和转换的,以提取一些相关特征,然后将这些功能传递到某些数学模型(例如统计分类器或神经网络)。此模型在经过一些培训过程后计算出适当的心理命令以控制设备。最后,视觉反馈,也许还有其他类型的触觉刺激,向主题告知了脑部驱动设备的性能,以便他们可以学习适当的心理控制策略并进行快速更改以完成任务。
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