近年来,许多飞机制造商都提出了基于触摸屏的创新驾驶舱概念。尽管这种解决方案具有众多优点,但在操作使用方面却受到严重限制,特别是几乎不可能实现免眼交互,而且在湍流条件下使用触摸屏极其复杂。我们研究了物理特性对克服这些弱点的贡献,方法是引入一种形状可变的触摸屏,该触摸屏具有可供用户手部休息的褶皱。在模拟器中,我们已经在各种湍流和脑力负荷的驾驶条件下评估了该表面。结果表明,褶皱通过稳定手臂和手部,有助于减少体力消耗。这种物理特性还与更好的驾驶任务表现以及对飞机系统状态的更好态势感知有关,这肯定是因为褶皱提供的形状具有更好的视觉特性(显著性),使得监控它们在注意力资源方面成本更低。
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近年来,许多飞机制造商都提出了基于触摸屏的创新驾驶舱概念。尽管具有大量优势,但此类解决方案在操作使用方面受到严重限制,特别是几乎不可能实现无需注视的交互,而且在湍流条件下使用触摸屏非常复杂。我们通过引入一种形状可变的触摸屏来研究物理特性对克服这些弱点的贡献,这种触摸屏提供了可供用户手部休息的褶皱。在模拟器中,在湍流和脑力负荷各不相同的驾驶条件下,对该表面进行了评估。结果表明,褶皱有助于通过稳定手臂和手部来减少体力消耗。这种物理特性还与驾驶任务中的更好表现以及对飞机系统状态的更好态势感知有关,这肯定是因为折叠提供的形状具有更好的视觉特性(显著性),使得对它们的监控在注意力资源方面成本更低。
聚合物数量和种类的壮观生长,具有具有广泛的物理特性和应用的材料。能够识别和表征这些材料不仅具有学术利益,而且具有商业和环境关注。聚生物的许多重要结构和微观结构特征在其他类别的材料中没有对应物。例如,分子质量对金属或陶瓷几乎没有显着性,而对聚合物的性质产生了重大影响。此外,当将其应用于聚合物时,可能需要对表征方法进行重大修改。一个例子是传输电子显微镜,其中聚体的电子光束敏感性已经需要开发金属和陶瓷不需要的程序。本书集中于聚合物特有的那些技术,以及在聚合物研究中具有特定价值的那些方面。近年来,人们对表面表征的兴趣越来越大,这可能会对这些材料的物理特性和技术应用产生重大影响。
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