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用于虚拟现实体验的袖子

22.04.2018

今天,虚拟现实系统使用 3D 眼镜将玩家带到另一个模拟世界。 但是,可以放入袖子或其他衣服的超薄可移动床单将使用户能够感知触摸,从而使 VR 更加身临其境。

这种新设备于 5 月 XNUMX 日在材料研究协会的春季会议上进行了描述,它是一种夹在两个柔软、有弹性的硅胶薄膜之间的微小充气气泡网。 当将一张这样的薄片放在用户的皮肤上时,不同体积和速度的不同气泡会膨胀,让游戏玩家感觉它们被手腕抓住或拍在背上。

薄片上的每个气穴都覆盖着一个透明的金属传感器,可以监测气泡的拉伸程度,这有助于调节设备的形状变化。 研究合著者、瑞士洛桑联邦理工学院机器人专家 Matthew Robertson 解释说,这些传感器还可以检测气泡中的凹痕,因此袖子可以充当游戏机触摸板控制器。

同时通过塑料管从外部泵向气泡提供空气。 这位科学家指出,在未来版本的虚拟现实袖子中,将配备带有压缩气体的微型容器,以使气泡膨胀。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

用于氢能的盐沼微生物 31.07.2013

在盐碱湖的高盐水中,生活着特殊的微生物,盐杆菌,这使湖泊呈现出特殊的粉红色。 事实证明,盐杆菌膜中所含的蛋白质可以彻底改变氢燃料的生产。

美国能源部阿贡国家实验室的科学家们提出了一种利用阳光制造清洁氢燃料的新方法。 该研究的主要作者是在美国能源部工作的纳米技术专家 Elena Rozhkova。 这项工作的主要目标是将石油作为现代运输的主要燃料来源送回历史。

盐杆菌可能有助于生产廉价的氢燃料,至少实验表明了这种可能性。 Elena Rozhkova 和她的同事能够将细菌色素细菌视紫红质与二氧化钛和铂的半导体纳米颗粒结合起来。 结果是一种可以在氢气生产中充当催化剂的复合物。

科学家们此前已经意识到二氧化钛纳米粒子在替代能源中的巨大潜力。 因此,早在 1970 年,日本科学家就发现二氧化钛电极在明亮的紫外线下能够分离水分子,从而产生氢气,这种现象被称为本田-藤岛效应。 从那时起,科学家们一直在努力将这项技术商业化,但不幸的是,二氧化钛只与紫外线发生反应,因此大部分阳光并未用于产生氢气。

科学家们决定在细菌视紫红质的帮助下填补这一空白,细菌视紫红质可以充当质子泵,并与纳米粒子一起创建一个混合电路,可以有效地利用最大的阳光来产生氢气。
质子泵基于自然振动细胞膜并将质子从细胞内部转移到细胞外空间的蛋白质。 在新装置中,由细菌视紫红质提供的质子与位于二氧化钛基质中的小块铂上的自由电子相互作用。 当这种结构被阳光教导时,氢分子会在铂纳米粒子上形成。

新的“生物混合”光催化剂优于大多数其他类似的制氢系统,可能成为商业上可行的清洁燃料来源。 同时,生产氢气所需的所有原材料都是咸海水和阳光。 之后,燃烧的氢气会再次变成水,以雨或雪的形式落下,原料/燃料循环的循环将重复。

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