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TECHNOLOGIES

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Hubble et Gaïa

Google Glass. VARILUX S SERIES. Les nouveaux verres progressifs VARILUX marient équilibre et larges champs de vision, au delà des compromis habituels : De nombreux porteurs de verres progressifs font souvent état d’effets de tangage ou de champs de vision insuffisamment larges, selon le compromis entre largeur de champ et effet de tangage pour chaque design de verre.

VARILUX S SERIES

Les nouveaux verres progressifs Varilux S Series™ veulent dépasser cette alternative grâce à une nouvelle structure du verre et une prise en compte des différences de puissance des deux yeux à travers deux procédés, Nanoptix™ et SynchronEyes™. Le procédé Nanoptix™ repense la structure du verre en la décomposant «virtuellement, en milliers d’éléments», ce qui lui permet de s’affranchir de la relation puissance/base à l’origine des effets de tangage. La puissance est calculée «localement» sur chacun des milliers d’éléments qui compose la surface d’un verre.

La lunette astronomique

VIDÉO - WildCat, le chat sauvage qui en impose. La société Boston Dynamics vient de présenter ses nouveaux petits.

VIDÉO - WildCat, le chat sauvage qui en impose

Parmi eux : le robot WildCat, un gros matou grisâtre capable d’atteindre les 26 km/h. Après le robot imbattable à chifoumi et les aventures de Kirobo à l'ISS, voici WildCat, le chat sauvage le plus intimidant de la Terre. Conçu par Boston Dynamics, il peut courir à 26 km/h et s’arrêter brusquement pour changer de direction. L’animal artificiel a été développé dans le cadre d’un programme militaire nommé le Maximum Mobility and Manipulation (M3). Raison pour laquelle il a en partie été financé par le ministère américain de la Défense. WildCat se déplace rapidement et avec fluidité Boston Dynamics fait partie des entreprises les plus performantes en matière de robotique.

Le matou est composé d’une pompe hydraulique et d’un moteur de karting. > Voir aussi : Rex, l’homme bionique présenté à Londres. Drone : livraison de médicaments. Amazon l’a dit, UPS's finger.

Drone : livraison de médicaments

So the fact DHL and shows us. While in Australia and China, there was talk of parcel delivery drone so realistic, it was only towards the end of the year 2013 the U.S. giant Amazon has started talking about drones. An announcement was quickly filed away in the category “stunt / buzz without realistic basis”. Some time after, UPS and DHL have also hinted that they were on the spot. And as we demonstrate that it is feasible and they do not tell anything, the German company made a small demonstration arrived on YouTube. The experiment was performed with a micro-drone md4-1000. The experiment took place in December and during 5 days, this would 40 colis de 150 programs that have been delivered. The aim of the experiment, and demonstration, is clear : show that the use of drones in the supply chain is a viable project and that it is very far.

But we also know that the idea of ​​delivery by drone has its critics. See also : buzz, DHL, drone, Delivery. FlyVIZ : un casque pour voir à 360° Des yeux de mouche pour modèles. Apparus sur Terre voici 400 millions d'années, les insectes ont rapidement conquis les airs.

Des yeux de mouche pour modèles

Fasciné par leurs prouesses en vol, Nicolas Franceschini (Institut des sciences du mouvement, Marseille) a voulu en tirer les leçons. «Les robots savent difficilement s'adapter à un environnement changeant, les insectes sont admirables en ce sens», souligne ce spécialiste de biorobotique. Les mouches sont capables d'éviter les obstacles, «chose qu'on cherche encore à réaliser pour les appareils rapides en robotique», de poursuivre des congénères, de faire du vol stationnaire et des atterrissages de précision, relève-t-il. Leur secret, c'est «la vision du mouvement», «le flux optique» qui défile sur la rétine pendant le vol.

Le paysage, le sol, les obstacles ne sont pas vus en détail, mais leur éloignement relatif est perçu en fonction de la vitesse de défilement de l'image.

CurvACE

Effet photoélectrique. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Effet photoélectrique

Un schéma montrant l'émission d'électrons depuis une plaque métallique. L'émission de chaque électron (ligne bleue) requiert une quantité minimale d'énergie, laquelle est apportée par un photon (ligne rouge). En physique, l'effet photoélectrique (EPE) désigne en premier lieu l'émission d'électrons par un matériau soumis à l'action de la lumière. Par extension, il regroupe parfois l'ensemble des phénomènes électriques d'un matériau provoqués par l'action de la lumière. On distinguera alors deux effets : des électrons sont éjectés du matériau (émission photoélectrique) et une modification de la conductivité du matériau (photoconductivité, effet photovoltaïque lorsqu'il est en œuvre au sein d'une cellule photovoltaïque, effet photoélectrochimique, effet photorésistif).

Jumelles de vision nocturne. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Jumelles de vision nocturne

JVN expérimentales Après avoir été utilisées pour la première fois pendant la guerre du Viêt Nam, elles connurent plusieurs étapes de développement technologique. À l’heure actuelle, l’armée a dépassé la troisième génération (faisant appel a une technologie à base d’arséniure de gallium). Technologies[modifier | modifier le code]