• 我的订阅
  • 头条热搜
Birdbath和Pancake之后看什么——CES 2023上的大视角超薄AR光学方案
...。这些AR/VR双模产品都有一个共同的特点,即采用了Pancake超薄VR光学实现纤薄的体积,同时采用摄像头拍摄并在屏幕上实时显示的方式实现视频透视Video See-Through(VST)形式的AR体验。而从本质上来说,Pancake+VST并不是真正的AR方...……更多
PRL:超对称波导完美激发拓扑态
...宽带高效激发。图1.超对称波导完美激发拓扑零模示意图光学拓扑态通常出现在拓扑相不等价的界面上,具有对结构缺陷与无序性的免疫的特性。研究至今,它已经被广泛用于开发多种有趣的功能,诸如拓扑波导、鲁棒性光路由...……更多
...员合作的最新研究成果:他们提出了一种解决信号传输中光学损耗问题的新方案——合成复频波技术,并用该方案成功实现了极化激元波导器件中信号传输的损耗补偿。极化激元是一种由入射光与材料表界面相互作用形成的特殊...……更多
数据中心机房选择高速线缆,还是有源光缆?
...导解决方案,可作为高速、短距离通信链路中现有电气和光学互连的先进替代品。Point2公司表示,E-Tube比铜缆轻80%,体积小50%,而且相比较光纤方案,功耗和成本可降低50%。根据测试,E-Tube介质波导并不需要复杂的制造工艺,在...……更多
苹果Vision Pro上市刷屏后,CES 2024中国AR厂商秀肌肉
... AI 体验。同时,未来还将引入多模态 AI 能力,通过第一视角的摄像头等核心传感器,使 AI 能够以多种方式与用户进行交互,突破自然语言对话。包括但不限于语音识别、AI 图像识别等多种技术,进一步提高 AR 眼镜的人机交互...……更多
2022年AR硬件汇总:BB已成红海,轻量化+光波导成新趋势
...案的分体式AR观影眼镜产品越来越多,迭代重点不再只有光学方案,人体工学、用户体验也在升级。海外新品重点看Magic Leap 2,支持动态的全局和分段调光、动态变焦、手柄内置摄像头等等,一定程度上代表了目前较为前沿的AR...……更多
科学家用铌酸锂薄膜集成平台操控光子态,为高速量子计算提供思路
...。在这项研究中使用的单晶薄膜锂铌酸,具有优异的量子光学性能、高透明度和可调控性,能够实现快速的量子门操作和高精度的量子计算。通过该平台在低损耗电路中,能够以几千兆赫的速度处理产生的光子,并在高速电路上...……更多
form推出智能ar游泳护镜,采用波导光学点阵屏幕
...注:当前约1803元人民币)。据介绍,这款眼镜采用波导光学点阵屏幕,搭载加速度计、陀螺仪、磁力计和气压计,支持独立记录心率、时间、游泳距离、强度、导航(需要订阅),同时支持连接苹果AppleWatch/佳明手表操控,不过...……更多
在波导中达到声音的量子基态:科学家更近了一步
...低温度。传播声波的冷却是通过受激布里渊散射的非线性光学效应实现的,其中光波与声波有效耦合。通过这种效应,激光冷却了声学振动,并创造了一个热噪声较小的环境,例如,在某种程度上,这是量子通信系统的“干扰”...……更多
36氪新风向丨争当下一个苹果,AR供应链等待起飞
...行业数据显示,2022年,VR/AR领域的融资达到112例,包括AR光学、显示、OS、交互、专用芯片等,融资额已有百亿。AR产业链中,最热闹的领域是光学元件和近眼微显示方向。这也是AR硬件当中技术最密集、 成本最高的部分。以光学...……更多
微软AR/VR专利提出光学系统可动态跟随用户瞳孔位置
使用致动器来平移光学阵列面板相对于显示面板的位置。这样做的效果是将视窗的位置移向用户眼睛的当前瞳孔位置,以便视窗动态地跟随用户的眼球运动。(映维网Nweon 2024年04月01日)在头显中使用基于波导的光学系统可能导...……更多
...,成功获得低损耗氮化镓光波导和百万品质因子的氮化镓光学微腔,进而实现氮化镓量子光源的制备。辛苦没有白费。研究团队发现,氮化镓不仅可以用于激光输出、光学滤波和单光子探测等光学功能,还能够制备量子光源,满...……更多
多校联合研制氮化镓量子光源,高集成光量子芯片成为可能
...sical Review Letters。(来源:Physical Review Letters) 当前量子光学领域发展迅速,有望在未来量子信息科技方面发挥重要作用。该领域进一步发展的主要挑战之一,在于如何将较大的桌面尺寸设备转变为更加小型化的微芯片尺寸。而...……更多
...潜力成为AI的支柱。将它们构建为基于光而不是电信号的光学神经网络,就能高速且高效地处理大量数据。然而,迄今为止,许多实现光学神经网络的实验方法都依赖于固定组件和稳定设备。研究团队此次找到一种基于声波构建...……更多
歌尔股份全新技术与解决方案亮相CES 2024
...低超过22%的同时兼具更佳音质,满足平板、折叠手机追求超薄厚度的需求;升级的扬声器+受话器+触控马达三合一模组SBS-Magic2.0,提供X+Z双频双向振动反馈,让感知更多维,整体架构集成度更高;创新的B2B双面振动系统,在带来...……更多
雷鸟创新的ar眼镜—rayneox2亮相
...度和整机轻量级是两个极为重要的先决条件,所以显示和光学方案则显得尤为重要。据了解,雷鸟创新采用的衍射光栅波导。在其看来,衍射光栅波导高达85%以上的透过率,使其能够应对更多使用场景,不会出现严重的遮挡现实...……更多
「尼卡光学」获数千万级Pre-A轮融资,为消费级AR产品解决光学显示痛点|36氪首发
文 | 张卓倩编辑 | 袁斯来36氪获悉,尼卡光学(天津)有限公司(以下简称「尼卡光学」)宣布完成数千万元Pre-A轮融资,本轮融资由韦豪创芯领投,上轮投资方顺为资本跟投。韦豪创芯是一家专注在半导体产业的投资机构,获...……更多
Xreal 栽树,后人也难乘凉
...镜,相比同样是具备空间显示功能的OST AR眼镜,比如离轴光学的Dream Glass 、联想推出的Mirage ,那种相对笨重的“头盔”一体机,BirdBath明显更容易打开消费级市场。但BirdBath眼镜现阶段严格地说,只是功能单一的「眼镜投屏器」...……更多
华为Pura70全系依旧采用短焦指纹识别?原因或许出在这里
...解锁方案,而且上面提到几款机型的屏幕指纹采用的还是超薄识别模组,识别位置非常合理,那时候华为旗舰手机的解锁体验可以说是整个机圈里最完善的。但是从P50开始的华为旗舰手机中,短焦屏幕指纹识别模块却成为了标配...……更多
开先kx-u6780a处理器助力智慧教育
...屏等软件,提供软硬件一键系统还原方案。文香智慧黑板超薄防眩光钢化玻璃,降低环境光干扰,大幅提升画面清晰度。内置“护眼+”模式,可有效减少蓝光辐射,降低视疲劳。可选配高清摄像头和多阵列麦克风,实现传统教...……更多
瑞声科技获荣耀全球核心合作伙伴“金牌奖”和“最佳创新奖”
...可靠的折叠屏体验。声音方面,瑞声科技联合荣耀开发的超薄扬声器,革命性地将内核厚度做到了1.8mm,创造了行业新纪录,突破扬声器轻薄度与高质量音质兼得的难题。荣耀评价认为,“双方联合开发行业超薄SPK,同时兼顾音...……更多
构建数字文化产业新赛道!齐鲁晚报·齐鲁壹点与著名导演焦波举行战略合作签约
...杆。这位来自山东淄博的杰出摄影师和导演,以其独特的视角和深入人心的作品,赢得赞誉无数。焦波摄影作品《俺爹俺娘》获国际民俗摄影大赛“人类贡献奖大奖”;纪录片作品《乡村里的中国》,获得中国电影最高奖华表奖...……更多
...光学晶体理论,并应用轻元素材料氮化硼首次制备出一种超薄、高能效的光学晶体“转角菱方氮化硼”(简称TBN),为新一代激光技术奠定理论和材料基础。该成果近日发表于物理学权威期刊《物理评论快报》。中国科学院院士...……更多
新型超快光脉冲原位表征技术问世
...约翰斯·霍普金斯大学教授Jacob Khurgin以及中国科学院上海光学精密机械研究所研究员林锦添、程亚团队,研发了一种可集成的新型超快光脉冲原位表征技术。近日,相关成果发表于《激光与光子学评论》。过去几十年中,光电器...……更多
武大团队造出水凝胶微纳光栅器件,成功实现单向荧光辐射操控
由于荧光辐射的非相干性,传统的光学器件难以实现荧光的定向辐射控制。纳米光子学器件比如超构表面等,能在微纳尺度之下操控光波波前。其与有源发光材料的集成,为研究光与物质相互作用提供了全新的平台。目前,基...……更多
这些手机指纹识别技术,你正在用哪个?
...锁已经广泛普及到不同价位段的手机,而各家厂商宣传的超薄屏下指纹识别、屏幕超声波指纹、超声波3D广域指纹解锁等等听起来很厉害的技术,它们之间有什么区别?有没有哪一个是最好用的?我们接着往下看。图源微博@一加...……更多
创新不止步!真我GT6、一加13、OPPO Find X8均再次被确认!
...看来OPPO、一加、realme真我迭代旗舰顺利的话,全部替换超薄光学方案。虽然超薄光学方案也很不错,但是和超声波相比,还是略逊一筹,并且侧边指纹和短焦指纹也逐渐被淘汰了。如果这三款机型能够率先进行发力,那么很有...……更多
一加12不断跳水,2K东方屏+哈苏影像+5400mAh,顶配24G+1T内存!
...PWM调光,4500nits峰值亮度,根本就找不出缺点,更是配备超薄指纹,对比友商非常良心了,它内置5400mAh电池,100W+50W快充方案,续航能力也是一流,目前在售的旗舰机里,也算是遥遥领先吧。 总体来说,这款手机非常好,妥妥...……更多
...维材料非线性量子光源研究中取得重大突破——首次实现超薄的量子光源,厚度可低至46纳米。据介绍,这是目前国际报道的最薄非线性量子光源。研究成果近日发表于国际著名学术期刊《自然》(Nature)。小型化、集成化是解决...……更多
oppofindx7pro新机曝光:曲面机身设计
...,微四曲屏的曲率形态和前代基本没差,指纹方案依旧为超薄光学指纹,新增三段式按键。▲图源博主@saaaanjjjuuu据IT之家此前报道,X平台博主@saaaanjjjuuu分享了一张新机渲染图,据称来自OPPOFindX7系列。从中可以看到,这款新机采...……更多
更多关于科技的资讯:
盖世小鸡启明星手柄升级支持安卓映射,配套手机支架开售
IT之家 7 月 24 日消息,小鸡官方今日宣布,旗下启明星手柄升级支持安卓 G-touch 硬件映射功能,用户可通过映射游玩《DNF 手游》《原神》《蛋仔派对》《鸣潮》《王者荣耀》《和平精英》等游戏
2024-07-25 09:20:00
借势AI东风 “大厂”研学一位难求
炎炎暑期,研学成了不少学生和家长的共同选择。近日,北京商报记者在调查中发现,今年暑假,互联网“大厂”也成了研学目的地之一
2024-07-25 09:20:00
小扎新开源的Llama3.1,要带着套壳大模型追平GPT-4o?
三个月过去了,当初的 “开源落后论” 再一次被打脸。而打脸的人,仍然是上次那位,元宇宙倡导者,前半职业拳击手,潜伏在硅谷的纯正蜥蜴人
2024-07-25 09:20:00
火爆全球的AI音频大模型,最新技术细节揭秘
智东西7月24日消息,Satbility AI于7月19日在Arxiv上分享了Stable Audio Open的研究论文
2024-07-25 09:22:00
AI安全守护计划启动!信通院牵头,AIIA安全治理委员会发布三类模型安全评测
智东西7月24日报道,今日,中国人工智能产业发展联盟(AIIA)安全治理委员会举办了成果发布会。会上,中国信息通信研究院人工智能研究所安全与元宇宙部主任石霖
2024-07-25 09:26:00
云巨头大暴走,自研CPU落地200万张!新一轮芯片洗牌开始了
上周,全球最大云计算巨头亚马逊云科技自主研发的Graviton4处理器全面上市,最初为全新实例Amazon EC2 R8g提供支持
2024-07-25 09:27:00
生成一周大气模拟仅需9.2秒,谷歌气候模型登Nature
智东西7月24日消息,谷歌于7月23日在Nature发表论文,介绍了其与欧洲中期天气预报中心(ECMWF)合作开发的NeuralGCM大气模型
2024-07-25 09:29:00
萤石推出智能家居AI主机!接入自研蓝海大模型,智能手表抬手就能看血糖
大模型能为智能家居带来什么?智东西7月24杭州报道,继6月底推出自研大模型之后,海康威视旗下知名智能家居公司萤石网络今日推出一系列重磅软硬件更新
2024-07-25 09:30:00
自定义Llama 3.1模型的利器来了!NVIDIA打造生成式AI代工厂,还有加速部署的微服务
智东西7月24日报道,NVIDIA宣布推出全新NVIDIA AI Foundry服务和NVIDIA NIM推理微服务,与刚推出的Meta Llama 3
2024-07-25 09:30:00
快手可灵率先全面开放!人人可用,收费模式也搭好了
家人们!无需排队申请,快手可灵AI官宣即日起全面开放内测了。还在前阵的WAIC上,可灵AI才公布了成绩单——上线1个月
2024-07-25 09:30:00
GPT-4o mini登顶大模型竞技场,奥特曼:两个月内微调免费
刚刚,GPT-4o mini版迎来“高光时刻”——登顶了lmsys大模型竞技场,和满血版并列第一,还把Claude 3
2024-07-25 09:31:00
清华领衔发布多模态评估MultiTrust:GPT-4可信度有几何?
AIxiv专栏是机器之心发布学术、技术内容的栏目。过去数年,机器之心AIxiv专栏接收报道了2000多篇内容,覆盖全球各大高校与企业的顶级实验室
2024-07-25 09:31:00
击败GPT-4o的开源模型如何炼成?关于Llama 3.1 405B都写在论文里
经历了提前两天的「意外泄露」之后,Llama 3.1 终于在昨夜由官方正式发布了。Llama 3.1 将上下文长度扩展到了 128K
2024-07-25 09:32:00
Llama成大模型顶流,扎克伯格掀论战:玩开源,时代变了
开源与闭源的纷争已久,现在或许已经达到了一个新的高潮。说到开源大模型,Llama 系列自诞生以来就是典型代表,其优秀的性能与开源特点让人工智能技术的应用性和可访问性大大提升
2024-07-25 09:32:00
Meta、Google 争相示好,雷朋眼镜为什么成了香饽饽?
「Ray-Ban Meta」大卖,再次点燃了行业热情,技术的成熟让智能眼镜再次成为 AI 硬件中有可能最后获得胜利的一支
2024-07-25 09:33:00