Safran Reosc 是欧洲高性能空间光学领域的领导者,得益于 SAFRAN 在光机、电子和关键软件领域的数十年经验,该公司很荣幸能够为小型卫星提供交钥匙高性能和超低 SWaP EO 有效载荷。
原子领域中其他粒子的相互作用——却不是这样。通过量子力学和巧妙的实验设计,确实可以实现无相互作用的测量。如果珀尔修斯掌握了量子物理知识,他就能想出一种方法来“看见”美杜莎,而不需要任何光线真正照射到美杜莎身上并进入他的眼睛。他可以不看就能看。这种量子魔术为构建可在现实世界中使用的检测设备提供了许多想法。也许更有趣的是令人难以置信的哲学含义。这些应用和含义最好在思想实验的层面上理解:流线型分析包含真实实验的所有基本特征,但没有实际的复杂性。因此,作为一个思想实验,考虑一种贝壳游戏的变体,它使用两个贝壳和藏在其中一个贝壳下的一颗鹅卵石。然而,鹅卵石很特别:如果暴露在任何光线下,它就会变成尘埃。玩家尝试确定隐藏的鹅卵石的位置,但不能将其暴露在光线下或以任何方式打扰它。如果鹅卵石化为灰尘,玩家就输了。最初,这个任务似乎不可能完成,但我们很快发现,只要玩家愿意一半的时间都成功,那么一个简单的策略就是抬起他认为没有鹅卵石的贝壳。如果他猜对了,那么他就知道鹅卵石在另一个贝壳下面,即使他没有看到它。当然,用这个策略获胜只不过是碰运气猜对了。接下来,我们进一步修改,看似简化了游戏,但实际上让局限于经典物理领域的玩家不可能获胜。我们只有一个贝壳,鹅卵石可能在壳下也可能不在壳下,这是一个随机的机会。玩家的目标是判断鹅卵石是否存在,同样,不将其暴露在光线下。假设贝壳下面有一颗鹅卵石。如果玩家不看贝壳下面,那么他就不会得到任何信息。如果他看了,那么他就知道鹅卵石在那里,只是他必须把它暴露在光线下,所以只会发现一堆灰尘。玩家可以尝试调暗
序言 1 第一章 医学与视力缺陷 3 第二章 视觉再教育的方法 6 第三章 感觉+选择+知觉=看 11 第四章 身体和心理功能的变异性 14 第五章 视觉功能障碍的原因:疾病和情绪障碍 17 第六章 放松 23 第七章 眨眼和呼吸 26 第八章 眼睛,光的器官 29 第九章 中心注视 33 第十章 训练眼睛和心理移动的方法 36 第十一章 闪光 40 第十二章 移动 43 第十三章 看的心理方面 48 第十四章 记忆和想象力 50 第十五章 近视 57 第十六章 远视、散光、斜视 61第十七章 一些难以观察的情况 66 第十八章 光照条件 71 附录一 74 附录二 76
乌克兰战争已经持续了近一年,没有人知道战争将如何结束或何时结束。然而,有一件事是肯定的,乌克兰军队在对抗世界上最强大的军队之一后,不太可能默默无闻。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在 2022 年 2 月 24 日凌晨发起“特别军事行动”时没有考虑到的一件事是乌克兰人民的勇气和决心。他们的决心可能最好地概括在以下声明中:“我们尽我们所能,用我们所拥有的,在我们所在的地方。”这句常见的话也许最能解释乌克兰军队如何在与装备更好的敌人的斗争中取得意想不到的胜利。数十亿美元的军事援助——榴弹炮、反坦克导弹、神风无人机、HIMARS 火箭系统——涌入该国,可能也与此有关。但作为西方记者,我们都犯了把注意力过多地放在硬件上,而忽略了志愿者大军——普通公民、软件工程师和企业家——他们也在帮助乌克兰军队,而不仅仅是利用他们所拥有的东西和他们所在的地方。例如,乌克兰军队开发的临时无人驾驶海军无人机,毫无疑问是在这些志愿者的帮助下,给俄罗斯珍贵的黑海舰队带来了最尴尬的失败之一。在我们关于俄罗斯新海军学说的文章中,有更多相关内容。在本期中,我们还采访了 Iziviz,这是一家乌克兰初创公司,它已经从制造
几乎所有光 - 互动的基本原因是空间和时间上的原子运动。为了提供类似电影的动力学访问,我们将电子显微镜与AttoSond激光技术统一。以这种方式,我们将现代电子束的令人敬畏的空间分辨率与光线周期[1]提供的壮观时间分辨率相结合。选定的结果将报告在超材料内的电场[2-3],爱因斯坦 - de-haas对原子维度的影响[4],相变的反应路径[5]和自由电子Qubit态的形成[6]。通过颠覆性成像技术实现了许多科学和技术的突破,我们的4D电子显微镜可能在原子维度上发挥了轻度相互作用的作用。
我们专注于一项非常具有挑战性的任务:在夜间动态场景时进行成像。大多数以前的方法都依赖于常规RGB摄像机的低光增强。,他们不可避免地会在夜间长时间的长时间和动作场景的动作模糊之间面临困境。事件摄像机对动态变化的反应,其时间分辨率较高(微秒)和较高的动态范围(120dB),提供了替代解决方案。在这项工作中,我们使用活动摄像头提出了一种新颖的夜间动态成像方法。具体来说,我们发现夜间的事件表现出时间段落的特征和空间非平稳分布。conse-我们提出了一个夜间活动重建网络(NER-NET),主要包括可学习的事件时间戳校准模块(LETC),以使临时尾随事件和非均匀照明式落后事件保持一致,以稳定事件的spatiotalmorporal分布。此外,我们通过同轴成像系统构建了配对的真实低光事件数据集(RLED),这包括空间和时间对齐的图像GTS和低光事件的64,200个。广泛的实验表明,在视觉质量和泛化能力方面,所提出的方法优于最先进的方法。
小部件和放大图标 iOS:点击并按住主屏幕上的任意空白处。当图标开始摆动时,点击左上角的加号。选择一个小部件并按“添加小部件”。要放大图标,请转到设置>显示和亮度>视图>显示缩放,然后选择“较大文本”。手机将重启。 Android:触摸并按住主屏幕上的空白处。点击小部件并进行选择。将小部件滑动到您想要的位置。设置>壁纸和样式,应用网格。做出选择并点击应用。 虚拟主页按钮(iOS):设置>辅助功能>触摸并打开辅助触控。将出现的按钮移动到屏幕上您想要的位置。
● Valeo 和 Seeing Machines 达成战略合作,以扩大汽车市场份额 ● Seeing Machines 收购 Valeo 旗下的德国软件公司 Asaphus ● 收购 Asaphus 为 Seeing Machines 提供了独特的 IP、柏林办事处以及人工智能和机器学习能力的实质性提升 ● Asaphus 目前从事三个正在进行的汽车项目 ● 预计收购在运营基础上不会对现金产生影响 Valeo 市场领先的规模、在高质量摄像头和处理单元(硬件)、软件和系统集成方面的专业知识将补充 Seeing Machines 在驾驶员和乘员监控系统技术方面的领导地位。他们将共同在全球汽车行业寻求机会,以满足 OEM 对客户增强内部座舱体验日益增长的需求,同时满足世界各地重要且不断扩大的安全法规,包括现有的欧洲和中国安全法规。此外,Valeo 将把其驾驶员监控感知系统软件活动转让给 Seeing Machines。这主要得益于 Seeing Machines 收购 Asaphus,Asaphus 是 Valeo 旗下的一家德国公司,总部位于柏林,致力于开发驾驶员和乘员监控软件。与 Valeo 的合作以及对 Asaphus 的收购为 Seeing Machines 提供了一个极具吸引力的机会,通过获得高价值的额外知识产权来加强其核心业务。此外,此次收购将增加互补技能,从而以先进的 AI 和 ML 能力加速公司的功能路线图,优化开发成本并在德国提供更强大的工程人才,而德国是支持 Seeing Machines 在欧洲不断增长的客户群的理想地点。