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美国陆军希望使用带手套的平板电脑

07.06.2012

美国陆军积极配备了 Android 平台上的智能手机和移动设备。 然而,这些有用设备的使用面临着另一个严重的障碍:戴手套的手几乎不可能使用触摸屏。

五角大楼的一项新要求涉及开发“与战斗手套兼容的电容式触摸屏”。 新屏幕应提供高精度的压力定位,即使飞机上的士兵或飞行员戴着耐用的防火手套。 这种屏幕的技术复杂性因智能手机或平板电脑必须放在保护套中而变得更加复杂。 如果能打造出这样的触摸屏,肯定能在商业市场上获得普及。

目前,美国陆军正在积极研究为部队装备基于安卓操作系统的简单廉价设备的问题。 定期购买一次性智能手机,开发新的军事应用程序,但尚不清楚每个士兵何时将 Android 智能手机用作标准设备。 即使在手套中使用触摸屏等细微差别中也存在问题,在战斗条件下很难经常起飞和戴上。 此外,军事环境中的某种保守主义仍然很强烈,这包括为部队配备标准化、经过仔细测试和以优惠批发价格购买的装备。

目前,在伊拉克和阿富汗的美国士兵使用各种各样的个人智能手机和平板电脑,目前尚不清楚如何将这套毫无疑问有用的设备整理成一定的顺序。

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科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

几乎不消耗能量的无线电信号传输 29.01.2023

根据热力学第二定律,任何能量传输过程(包括无线电波)都与其成本相关。 也就是说,事实上,不可能制造出“永动机”,因为不消耗能量就无法制造它。 但是来自斯坦福大学的科学家设法创造了一种数据传输技术,这种技术在接收端几乎不消耗能量。

他们发现,在接收无线电波传输的情况下,能量不一定来自发射器。 在许多情况下,例如当发射器需要小巧便携时,可以通过反向散射技术减少或消除它们的消耗。

在这种情况下,发射器所需的唯一功率用于晶体管。 由于发射器使用的功率非常小(足以开关晶体管),因此不需要笨重的电池。 这个想法是信号源的温度高于天线,因此当电路闭合时,由于温差,电流将开始在其中流动。

这使得这项新技术成为医疗植入物和其他经常无法充电的设备的理想选择。 接收器需要很大的功率,但它可以是连接到网络的基站或大电池。 这项新技术不如反向散射系统复杂,这可能使其在某些情况下更容易获得和实用。

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