Показаны сообщения с ярлыком Разрешение. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Разрешение. Показать все сообщения

суббота, 12 февраля 2011 г.

Самый большой в мире сенсорный экран обрабатывает до 100 одновременных прикосновений.

Сенсорный экран


Если Вы думаете, что самые большие сенсорные дисплеи и экраны находятся в распоряжении Интерпола, ЦРУ, ФСБ или других спецслужб, то Вы глубоко ошибаетесь. Самый большой в мире сенсорный экран находится в университете Гронингена в Нидерландах (University of Groningen) и используется не для обнаружения, поимки террористов и других преступников, а для обучения студентов математике, физике, информатике и другим наукам.

Этот искривленный экран, размерами 10 метров на 2.8 метра, имеет угол обзора 135 градусов. Его сенсорное функционирование обеспечивается шестью камерами Optitrack и тысячей инфракрасных светодиодов. С возможностью обрабатывать одновременно сотню точек прикосновения сенсорная система позволит работать с этим экраном десяти человекам, при условии, что они задействуют все свои пальцы. Только вот такая беда - десяти человекам очень проблематично будет разместиться одновременно подле экрана, даже невзирая на его большой размер. Несколько проекторов проецируют изображение, разрешением 4900 на 1700 точек, на его полупрозрачную поверхность, обеспечивая частоту 120 Гц при времени обновления изображения 50 миллисекунд.

На приведенном ниже видеоролике Вы можете увидеть как за этим экраном"работают"сразу три человека, манипулирующие объектами, рисующие изображения и выполняющие другие действия. Мне этот экран очень напоминает сенсорную поверхность Microsoft Surface, только значительно больших размеров и повешенную на стену.




Источник

вторник, 1 февраля 2011 г.

CHOBICAM1 -самая маленькая камера в мире.

Камера CHOBICAM1


Компания Japan Trust Technology (JTT) достаточно известна на рынке техники для фото и видеосъемки благодаря линейке миниатюрных камер CHOBI CAM. В конце прошедшей недели представители компании JTT анонсировали еще одного нового представителя линейки, камеру CHOBICAM1, которая представляет собой уменьшенную копию обычной DSLR-камеры. Считается, чтокамера CHOBICAM1 является самой маленькой в мире камерой.

Устройство имеет размеры 2.5x2.5x2.6 сантиметра и весит всего 12 грамм. Среди начинки камеры присутствует микрофон, слот для карт памяти microSD/SDHC, объемом до 32 ГБ, и разъем USB 2.0, через который осуществляется подключение камеры CHOBICAM1 к компьютеру. Камера может снимать видео с разрешением 640x480 и частотой 30 кадров в секунду, сохранять его вформате AVI, запакованным кодеком XviD. 2-х мегапиксельная матрица камеры позволяет делать снимки с максимальным разрешением 1600x1200 точек.

Камера CHOBICAM1 со сменными объективами


Компания JTT предлагает так же набор дополнительных оптических линз, присоединяемых к основному объективу. За отдельную плату можно приобрести устройство для расширения угла обзора камеры, миниатюрный телеобъектив, оба стоимостью по 30 долларов, а объектив типа"рыбий глаз"обойдется в 60 долларов. Комплект, включающий собственно камеру и зарядное устройство, размер которого в два раза превышает размеры камеры, обойдется покупателю в 120 долларов.



Источник

четверг, 25 ноября 2010 г.

Впервые ученым удалось непосредственно увидеть атом водорода.

Кристалл гидрида ванадия


Японские ученые объявили о том, что им, впервые в мире, удалось осуществить непосредственное наблюдение атомов водорода. Водород имеет атомное число 1, атом водорода имеет диаметр около 0.1 нм, что делает его самым маленьким атомом из всех элементов периодической системы Менделеева. Сделанное учеными достижение, как ожидается,позволит ускорить научные исследования в области технологий хранения водорода, изготовления полупроводниковых устройств из кремния и других материалов.

Для проведения таких наблюдений ученым пришлось сделать ряд улучшений в конструкции электронного микроскопа ARABF-STEM, который является достаточно новой разработкойи функционирует с 2009 года. Основной доработке подверглась фокусирующая линза микроскопа ARABF-STEM, ее угол отклонения был скорректирован таким образом, что бы обеспечить разрешающую способность в 0.1 ангстрема (1 ангстрем = 0.1 нм).

После доработок электронного микроскопа ученые поместили в его поле зрения кристалл гидрида ванадия (VH2). Ванадий является металлом, активно сорбирующим водород, атомы которого помещаются в пространстве между узлами кристаллической решетки ванадия. Благодаря высокой разрешающей способности усовершенствованного электронного микроскопа ARABF-STEM на полученных снимках можно было четко различить атомы ванадия (помечены на снимке зеленым цветом) и атомы водорода (помечены синим цветом).

В более ранних исследованиях, проведенных в мае 2010 года, ученые из Токийского университета и компании Toyota Motor Corp наблюдали в электронный микроскоп кристалл окиси сплава лития и кобальта LiCoO2, материала, выступающего в роли положительного электрода литий-ионных аккумуляторных батарей. Тогда ученым, хоть и с большим трудом, удалось различить на снимках атомы лития, имеющих атомное число 3, атомы кислорода и кобальта, конечно, удалось идентифицировать без труда.

Результаты исследований были опубликованы Обществом прикладной физики Японии (Japan Society of Applied Physics, JSAP) в онлайн-версии английского журнала"Applied Physics Express (APEX)"от 5 ноября 2010 года.



Источник