aau社区-- 3D打印模型制作
  • 美国陆军研究实验室(ARL)的材料科学家正在使用最先进的3D成像原子探针技术分析原子级的金属和陶瓷样品。这项研究旨在解决下一代防弹衣系统的材料内部结构,以保证士兵安全。 [图片] 为了了解他们正在使用的尺寸,想象一下头发的宽度。样品比人发小一千倍。 “原子探针为我们提供了原子级的三维重建。”实验室武器和材料研究理事会的材料科学家Chad Hornbuckle博士说。 “当你看到由数百万个点构成的,这些点实际上是单个原子。它基本上是世界上唯一能够在原子水平上实现这一目标的机器。有些机器,如透射电子显微镜或TEM,进行化学分析,但它不精确。你可能只有一次效果,但如果化学变化,下次你会得到完全不同的效果,如果你无法控制化学反应,就无法控制这些属性。” [图片] 研究人员通过喷砂或铣削产生非常尖锐的尖端,准备对金属和陶瓷样品进行分析。然后使用双光束扫描电子显微镜施加化学元素镓。样品准备好后,将它们插入原子探针中。探头内部是超冷真空。使用激光或电压脉冲,科学家们将小尖端上的原子电离,导致各个离子从表面蒸发。然后分析和识别蒸发的离子,这就形成近原子分辨率的3D模型。 电沉积是一种产生薄金属涂层的过程。我们在使用其他方法识别这个阶段时遇到了问题,但原子探测器确切地告诉我们它是什么以及它是如何分配的。这台机器的功能令人印象深刻,你可以实时看到原子出现。再次,它是在纳米尺度,所以它比所有其他表征技术更精细。原子探针很容易告诉我们,两种不同类型的氢化铜相,这不是我们可以检测到的其他方法。陆军使用的那种原子探测器是美国发现的少数几种原子探测器之一。 [图片] “由于原子探针的数量有限,大学也会自带样品进行分析。我们合作的一所大学是利哈伊大学。”霍恩巴克尔说。 “起初,这次合作更多的是相互交流的专业知识,我在原子探针中分析了他们的一些样品,并使用他们的像差校正透射电子显微镜来分析我们的一些铜钽样品。我们现在继续这种合作。“陆军还与阿拉巴马大学合作进行原子级分析。 [图片] 这些伙伴关系使陆军能够使用大学实验室设备。 通过这项研究获得的基础知识将适用于当前的陆军的问题以及未来陆军相关材料的开发。

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  •   近几年来,人们越来越追求数字化的真实世界,而增强现实http://www.huomi360.cn/far/ 技术通过计算机等先进的技术,将虚拟世界里的信息带到真实的世界,让真实环境和虚拟世界的物体叠加到同个空间里,实现了数字化的真实世界。增强现实技术也能在般的情况下,感知到不同于人类的信息,该技术不仅展现了现实世界的信息,而且还将虚拟信息结合真实信息起显示出来,这两种信息相互补充、叠加,用户借助些特殊的设备体验到个效果真实的新环境。 [图片]   AR增强现实系统的优势   1、真实性:增强现实技术的沉浸式的优点完全体现在虚拟世界里的事物和我们生活周围现实环境的结合,对人们来说就是真实与虚拟的共存,让人们感受到不样的世界。   2、互动性:增强现实技术的存在, 的意义就是实现了虚拟世界与真实世界的实时结合在起,使人们在现实世界里能真实地感受到虚拟世界里的切事物,令人们更容易进入角色,增强了趣味性。   3、实用性。增强现实技术结合了数字图像基础分析技术,只需要个普普通通的摄像头,就可以实现。   4、开放性:增强现实技术实现了三维动画的实时叠加和与手势动作的实时互动;开放性的硬件接口,可以适用于任何场合。   AR增强现实系统的应用领域   1、展览展示领域:当参观者在浏览、翻阅产品的时候,与此同时,在荧幕中所拍摄到的画册上会对应有三维的产品模型或三维动画等更直观的产品介绍信息呈现。   2、军事指挥领域:在部队里,增强现实技术的应用是非常广泛的,通过增强现实技术,可以进行方位的识别,获得目前所在地点的地理数据等重要军事数据。   3、电视转播领域:利用增强现实技术,可以在转播电视的时候实时的将辅助信息叠加到画面中,使得观看的人可以得到更多的有效信息。   4、娱乐、游戏领域:增强现实技术所研发的游戏,可以让全球不同地点、场所的人,起进入到个真实又虚拟的场景中,会以虚拟替身的形式,进行网络对战。

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  • 关于数据如何改变商业本质,计算如何重塑经济未来,王坚博士在《在线》一书中提到“今后的制造业也一定要靠云计算和大数据来做支撑。一种新型经济,就该这样成长… 过去衡量一个国家的经济水平怎么样,就看它用了多少电,而未来衡量一个国家的竞争力,看它用了多少计算能力。” “如果说过去30年是计算机和软件的时代,那么未来30年就是计算和数据的时代。” 连接的制造设备提高了运营和服务的效率,根据3D科学谷的市场观察,当前Carbon的3D制造解决方案就通过计算提供了数字化生产的效率。而世界上一些最具安全意识的大型财富100强企业能够轻松连接到Carbon的设备来实现数字化生产,这其中包括几家汽车制造商、航空航天公司和名牌消费者公司。 完整的数字工作流程,持续改进以及对最新软件工具的访问,凭借强大的网络架构,Carbon可以提供连接的好处,同时使其客户能够控制其零件的设计文件。 诊断与预防 连接制造设备的主要优点是能够有效地监视和控制操作并更新硬件。由于系统是远程监控的,因此连接的系统可以加速客户支持。专家可以使用可用的确切机器参数进行远程故障排除,从而使客户无需识别和传达有关该问题的上下文信息。来自连接设备的操作数据还允许更精确的预测性维护,因为可以监控性能下降,并且可以提醒员工在影响生产之前解决问题。 无线更新 连接硬件是Carbon的3D制造解决方案运作方式的基础。 Carbon发送无线(OTA)更新,为3D打印机和相关设备添加新功能。这些更新可以即时提供优化的打印参数,更好的工作流程工具和无缝衔接支持。不久,Carbon也将通过OTA更新提供新的设计功能。基于云的软件工具允许自动化零件设计,包括高级自动化支撑设置。 数据控制和保护 Carbon的连接框架区分不同客户的模型数据和运营数据,以保护客户信息,同时保持连接的优势。Carbon的客户通过其计算机上的浏览器直接访问3D打印机,以便在防火墙内部准备和打印文件。Carbon设备连接到安全的服务器,传输到这些服务器和从这些服务器传输的所有数据都是加密的,以确保所有数数据在Carbon设备或Carbon服务器的任一端在设备上解密。登录设备可利用云对用户进行身份验证并确认其打印授权。 [图片] 操作元数据自动发送到Carbon,此数据包括打印时间,打印机错误和传感器测量。 Carbon分析这些数据以寻找趋势和异常。这些数据用于预测维护需求,因此Carbon技术支持可以提供预防性维护。 数据存储和传输 默认情况下,所有客户模型仅存储在本地设备上。没有任何信息上传到Carbon服务器。通过客户批准,可以将特定项目的3D模型数据发送到Carbon,以帮助进行打印故障排除或设计。 [图片] 在Carbon的打印界面中,请求打印帮助是无缝的。如果客户选择分享他们的零件,则会明确标注并要求确认他们打算与Carbon分享他们的零件。例如,定制助听器制造商Earlens Corporation与Carbon共享代表性的设计数据,并利用Carbon的无线(OTA)软件更新功能来提高制作定制助听器所用生产模具的准确性。 [图片] Review Carbon证明了可以开发出可在单台或多台机器上实现高重复性质的强大流程。随着3D打印技术被纳入更大的制造供应链中,根据3D科学谷的市场研究,人工智能在3D打印车间的运用将发挥两大作用,一是提升工艺的自动化提升水平,这种自动化与车间的机器人自动化是不一样的,拿美国硅谷高科技公司 Authentise的3Diax软件来说就可以实现工厂制造的自动化。通过人工智能,Authentise尽大程度地确保增材制造过程本身具有可重复性和可追溯性。当然人工智能的运用还带来了第二个优势,人工智能通过算法来获取数据中的规律,赋能制造工艺不断精进,并并加速所生产的产品商业化进程。在这些数字化工具的赋能作用下,3D打印行业不断实现从原型生产到大批量生产的飞跃,也将出现更多的离散化的微型工厂,使得制造不仅实现按需生产,还实现就近生产。 目前,3D打印行业对于人工智能对3D打印行业价值的理解还处于非常原始的阶段。不过正如《在线》一书所提到的,算法是计算经济的灵魂,一旦数据流动起来,它的价值将呈几何级数增长。而在3D科学谷看来,价值在制造业的体现就是数据与算法的结合将加倍“奖励”那些市场上形成一定规模和影响力的行业领跑者。

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  • 传统的加工办法是切削加工,而3D打印是一种运用材料层层堆积,制造三维实体构造的技能。它最主要的特色即是能够个性化定制和对复杂构造的制造。 [图片] 3D打印技术以数字化模型驱动的个性化制造及擅长制造复杂形状实体的特性,使它在许多领域有着非常广泛的运用远景。现在许多医院已成功经过3D打印模型技术,依据需要进行定制个性化手术器械。利用3D打印这种制造办法最大的优势在于速度。病人从入院到手术通常不会超越一星期,因而,手术、器械计划都需要在一星期之内实现。传统的加工办法无法在这么短的周期内做完这一切。现在,3D打印技术就有可能实现这一技术。 现在就有厂家利用3D打印技术成功打印出3D打印手术刀,这把定制的手术刀看上去并没有啥特别,但刀头的夹角是其中的关键所在。医生能经过调整视点,使手术刀既符合自身的运用习气,又有利于提高对特定病人的手术成功率。 以上就是悟空打印坊为大家介绍的有关3D打印定制制造手术刀,提高医生手术的成功率的分析,希望可以给大家提供参考。

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  • 导语:一名特斯拉车主的Model S出了问题,但汽车已经过保,而等待特斯拉维修需要很长时间。最终这名车主自己动手修车,并且发现特斯拉内部结构“像乐高积木一样”简单。 [图片] 以下为文章主要内容: 格雷格·福尔斯滕沃斯(Greg Furstenwerth)拥有一辆Model S汽车,但爱车已经过保。当汽车坏了以后,他等了几个月都没有得到特斯拉的维修服务,最终他失去耐心,决定自己动手修车。 很早的时候,福尔斯滕沃斯就预订了Model S汽车,在夏威夷,他是最早的Model S用户之一。拿到汽车后,他开着Model S穿越美国,当时还没有超级充电网。有些人担心电动汽车续航里程不够,福尔斯滕沃斯说,他当时想用行动反驳这些人。 福尔斯滕沃斯回忆道:“特斯拉以前总是给我打电话。他们告诉我:‘嗨,我们发现你的汽车有点些问题。’当我有了公寓时,他们热情提供道路援助服务。因为我是最早的预订者,所以得到殷勤的招待。很快,我的汽车过了保,热情便消失了。它们对我很冷淡,好像我没有特斯拉汽车一样。” [图片] 最早购买的汽车已经过保,出现问题就需要维修。特斯拉建议用户通过特斯拉服务中心或者授权提供商维修,但是无论是在特斯拉服务中心预约,还是获得新组件,都需要等很长时间。 福尔斯滕沃斯住在西雅图岛外,如果想去特斯拉服务中心,需要开车跑很远的路。许多时候还找不到代用汽车回家。本来特斯拉可以上门取车,但是福尔斯滕沃斯居住的地方不在服务范围之内。 无奈之下,他只好自己想办法找人修车,但他发现愿意维修或者有能力维修Model S的修车工太少了,因为特斯拉没有提供备用件,也没有诊断工具,甚至连维修手册都没有。售后零部件相当稀缺。大型制造商都没有生产特斯拉工具和配件。有能力修理Model S的维修工也很少,如果想修理Roadster,那就更少了,他们只能购买零件车,或者从二手特斯拉汽车上回收组件。还有一些逆向工程师干脆用3D打印机打印组件。 福尔斯滕沃斯开始自己学习确定问题并修理汽车,将Model S拆了几次然后装上。他前往论坛,特斯拉车主会在论坛讨论汽车问题,还会谈到维修方案,他向网友寻求帮助,不过大多时候只能靠自己,没有汽车图纸,也没有维修指南。 [图片] 他在网上查找信息,发现有几家小型供应商提供组件,不过要一个组件一个组件寻找并购买。福尔斯滕沃斯的汽车小问题比较多,比如尾灯不正常、门把手故障、后排窗户错位,还有驾驶员旁边的座位电线有问题。 福尔斯滕沃斯说,如果及时预约成功,维修汽车,估计最少要1.4万美元。他甚至想过毁掉这辆汽车。福尔斯滕沃斯还说:“每个人都说这辆汽车没用了,我感到愤怒。” 他们都错了。福尔斯滕沃斯表示:“当我打开汽车,发现它比我之前拆过的汽车都简单,算是最简单的。特斯拉汽车就像乐高积木一样,像积木一样组装,像积木一样拆解。如果你能将乐高积木组装起来,就能将特斯拉Model S组装起来。” [图片] 现在福尔斯滕沃斯正在思考一个问题:如何帮助其他过保的Model S车主维修汽车。 “我希望特斯拉能够获得更大的成功。”福尔斯滕沃斯说,“特斯拉强调垂直整合,我表示赞同,对于它们在保修期内所做的事,我也很满意。但是如果你想进入大众市场,因为一点小问题,就让车主浪费一整天时间,开车前往服务中心,这样可不行,除非你在每一个小镇都设立服务中心。” 修好Model S之后,福尔斯滕沃斯又开着汽车跑了2000多英里,从西雅图可以开到底特律。

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  • 麻省理工学院的研究人员已经找到了一种方法,可以在高度有序的排列中打印胶体,如聚合物纳米粒子,类似于晶体中的原子结构。通过这种直接写胶体组装工艺,将胶体自组装的自下而上原理与直接写入3D打印的多功能性相结合的过程,研究人员可以制造厘米级的独立式晶体,每个晶体由数十亿个制成。该技术可用于放大自组装材料,以用作光学传感器,彩色显示器和光导电子器件。 [图片] 在光学显微镜下观察3D打印的胶体晶体 麻省理工学院材料科学与工程系研究生Alvin Tan说:“如果你把每个粒子吹得像足球那么大,那就像把一大堆足球堆成摩天大楼那么高。”“这就是我们在纳米尺度上所做的。” 使用这种方法,研究人员打印了各种结构,如微小的塔和螺旋,根据每个结构中单个颗粒的大小,以特定的方式与光相互作用。 该团队将3D打印技术视为一种新方法,可以构建自组装材料,从而在更大规模上利用纳米晶体的新特性。 “如果你可以3D打印一个操纵光子而不是电子的电路,这可以为未来在光学计算中的应用铺平道路,那就是操纵光而不是电,这样设备可以更快,更节能,”Tan说。 胶体是任何大分子或小颗粒,通常直径在1nm和1μm之间,悬浮在液体或气体中。雾是胶体的一个常见例子,因为它由烟灰和分散在空气中的其他超细颗粒组成。牛奶是分散在水基溶液中的液体乳脂球的乳化胶体。这些日常胶体中的颗粒的大小和它们通过溶液分散的方式完全是随机的。 如果通过蒸发其液体溶剂将均匀尺寸的胶体颗粒一起驱动,使它们组装成有序晶体,则可以产生具有独特光学,化学和机械性质的结构。 到目前为止,研究人员已经开发出将胶体颗粒蒸发和组装成薄膜的技术,以形成过滤光并根据单个颗粒的大小和排列产生颜色的显示器。但到目前为止,这种胶体组件仅限于薄膜和其他平面结构。 “我们第一次证明可以制造宏观自组装胶体材料,我们希望这种技术可以构建任何3D形状,并应用于各种各样的材料,”A.约翰哈特(A. John Hart)说,他是机械工程副教授,也是这篇论文的资深作者。 研究人员使用定制的3D打印设备进行该过程,该设备由玻璃注射器和针头组成,安装在两个加热铝板上方,针穿过顶板中的孔并将胶体溶液分配到附接到底板的基板上。 [图片] 该团队均匀加热两块铝板,以便当针头分配胶体溶液时,液体缓慢蒸发,只留下颗粒,底板可以旋转并上下移动以操纵整个结构的形状。 麻省理工学院的研究生贾斯汀贝罗兹说:“当胶体溶液被推过针头时,液体就会成为溶液中颗粒的桥梁或模具。颗粒会”下降“通过液体,形成一个结构。液体蒸发后,颗粒之间的表面张力将它们保持在适当的位置。作为胶体打印技术的首次展示,该团队使用聚苯乙烯颗粒在水中的溶液,并创造了厘米高的塔和螺旋。这些结构中的每一个都包含30亿个粒子。在随后的试验中,通过改变聚苯乙烯颗粒的尺寸,他们能够打印反映特定颜色的塔。 “通过改变这些颗粒的大小,你会彻底改变结构的颜色,”Beroz说。 “这是由于颗粒以这种周期性,有序的方式组装的方式,以及与这种规模的颗粒相互作用时光的干涉。我们基本上是3D打印晶体。” 该团队还尝试了更多的外来胶体颗粒,即二氧化硅和金纳米颗粒,它们具有独特的光学和电子特性。他们打印了由200纳米直径的二氧化硅纳米粒子和80纳米金纳米粒子制成的毫米高的塔,每个纳米粒子以不同的方式反射光。 “从导电金属颗粒到半导体量子点,我们正在研究不同种类的颗粒,你可以做很多事情,”Tan说。 “将它们组合成不同的晶体结构并将它们形成不同的几何形状以用于新颖的器件架构,我认为这在包括传感,储能和光子学在内的领域将非常有效。”

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  • 总部位于柏林的Studio 7.5与法国的XtreeE合作,创造了一系列连续3D打印的混凝土长凳。 [图片] Studio 7.5总部位于柏林,以其与Herman Miller品牌的长期合作关系而闻名。 Studio 7.5曾在Metaform Portfolio项目中使用其他3D打印材料,但从未使用过混凝土。在最新的项目中,Studio 7.5与3D打印公司XtreeE合作,为其定制的街头家具系列制作了一系列户外长椅。自2015年7月成立以来,XtreeE一直致力于开发一套功能齐全的3D打印施工系统,该系统包括3D打印混凝土原材料、可挤压材料的机器人以及一个专门的软件程序。 [图片] 这些户外长凳采用编织混凝土图案,使用XtreeE的六轴3D打印机器人进行打印,可以极其精确地打印混凝土和粘土。六轴机器人以一种摇摆的动作挤压出连续的混凝土流,形成了多层结构,结果就形成了一个复杂的编织图案。 [图片] Studio 7.5的设计师解释说,“连续3D打印的编织混凝土长凳 - 这种纹理不仅在视觉上让人联想到编织纺织品,它还遵循相同的生产程序:沿着路径引导的连续螺纹,以创建结构“。 [图片] 简单地命名为'Make',现代混凝土长凳有三种设计。由于采用3D打印技术,现代混凝土工作台采用最少量的混凝土制成,并且比实体混凝土更轻。 [图片]

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  •   沉浸式投影http://www.huomi360.cn/fcjsty/ 系统是一种成熟的高度沉浸式虚拟现实系统,它把高分辨率的立体投影技术、三维计算机图形技术和音响技术等有机地结合在一起,产生一个完全沉浸式的虚拟环境。那么沉浸式投影对空间有什么要求? [图片]   1、多维度的封闭空间:可提供一个房间 大小的四面(或六面)立方体投影显示空间,供多人参与,所有参与者均完全沉浸在一个被立体投影画面包围的高级虚拟仿真环境中,借助相应虚拟现实交互设备(如数据手套、力反馈装置、位置跟踪器等),从而获得一种身临其境的高分辨率三维立体视听影像和6自由度交互感受。   2、室内高度不低于3.5米,可以放置多投影机、显示设备的空间;多投影显示技术和体感交互技术构建的沉浸式游戏可带给玩家高度沉浸的视觉体验和交互体验。 基于多投影显示技术的沉浸式游戏通常占有较大的物理空间,   3、光线不能过亮,否则会影响展示效果。

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  •   AR技术 http://www.huomi360.cn/far/ 相信是很多的人都会想要了解的技术,因为AR技术有着很大的发展前景。现如今,增强现实的用途已是十分广泛,接下来我们队其中一些代表性的领域做一些介绍。 [图片]   体育娱乐与游戏   增强现实的发展,对于娱乐业有着极大影响。增强现实产生的三维虚拟事物,能够增强我们的娱乐感触,将各种娱乐,变成当今最前沿的科技体验。   增强现实目前常用于体育赛事的电视转播中。比如在美国橄榄球比赛的电视转播中,可以获取比赛场上的真实的场地和运动员,添加虚拟黄线表示第一次进攻线,通过增强现实的技术将虚拟的黄线融入真实的场景。而在游泳比赛的电视转播中,水道之间常常被加上一些虚拟的线条,用于显示当前比赛中运动员的位置;而比赛结束时的标示也可以清楚的显示运动员的名次和成绩。这些增强现实技术在体育运动转播中的运用,给能观众更清晰的视角,更全面立体的分析,更优质的赛事体验。   游戏产业是一个全球性的大行业,而增强现实的技术的反正,也一定会被游戏产业应用。索尼公司新推出的游戏平台PS Vita就是其中之一。这款移动社交网络平台具有增强现实功能,无论玩家身处何地,他们都能使用当前环境开始游戏,并获得更具有沉浸感的游戏体验。而微软公司的Kinect可以根据使用者信息添加虚拟物体,达到例如模拟面具,大头娃娃等效果。   此外,增强现实对于三维会议,社交网络,电影电视,旅游等方面的影响也在逐步的增强,交互式电视,交互式电影,实时翻译,方向提示等技术的运用也极大的丰富了人们的生活。   教育   近年来年教育事业的支出不断的升高,教育事业也不断的受到社会的注视。然而由于一些条件的限制,有些位置由于受阻无法通过其他方式接近的区域,比如正在运行的发动机,而通过增强现实的技术,可以让我们更清楚的了解这些区域的内部情况。同时,增强现实也可以在很多方面为学习增加一个新的维度,比如通过增强现实识别环境的物体并尝试用正在学习的语言描述他们,来练习外语。可见,增强现实在影响和改善教育方面的潜力是巨大的。   增强现实通过三维图形或动画,音频或视觉信息等方式来增强特定内容,实现增强现实图书,能够给平面的纸质书籍,甚至嗲你在书籍注入新的活力。也可以创建一个具有沉浸性,游戏性的学环境,让多人实现协作式学习。   修理和维护   由哥伦比亚大学的Steve Henderson和Steven Feiner程序的增强现实维护修理(简称ARMAR)程序是增强现实在这一领域的著名应用案例。ARMAR科技吧计算机图案定位在需要维护的真是设备上,从而提高机械维护工作的效率,安全性和准确性。增强现实辅助维修技术,能够使工程师尽快的确定故障位置,并开始修理工作,极大的减少工作消耗的时间。   此外,数字化的用户指南手册,采用增强现实技术,将手册的文本和图片叠加显示在真是的设备上,并提供分布指令,会是个指南手册共容易理解。   医学   医学领域中增强现实技术的运用是最振奋人心的。尽管医生和外科专家能熟练的运用现代医学设备,但他们只能用裸眼检查病人,虽然核磁共振或是X射线得出身体内部的影像,但这毕竟不是人能直接看到的。而增强现实技术的应用,能为医生提供类似X射线透视视觉的病人体内的影像,并且是彩色全谱图,不只是黑白二值得图像。   增强现实能使医生看到有效的逐层的餐刀病人内部的情况,掌握手术精确的位置,避开其他的重要位置,方便医生手术的进行。增强现实技术也能用于治疗某些恐惧症,以及改善人类的总体健康,比如控制饮食。 [图片]   商业贸易   人绝大多数活动的基础是商业与贸易,而增强现实也被强有力的运用到业务的创建和维护,以及维持或增加市场份额等方面。   二维码目前已经在广告领域广泛的运用了,而将二维码与增强现实相结合,可以使用二维码作为增强现实的标志物,可以完美的避免注册的问题。对美每一个请张先生系统,注册信息往往是不同的,而二维码的使用,可以让增强现实系统从不通用的,封闭的系统变为通用的,开放的系统。因此这两者的结合,会使得新兴广告超越原本的广告。   在广告牌,海报,以及一些汽车广告,都已经使用了增强现实的技术,方便用户连接相应的信息以及方便订购。而在百货公司中的增强现实系统,可以让购物者不用拿起实体,便可以体验,尝试各种商品。

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  • 昨日,行业权威顾问公司Wohlers Associates, Inc.发布最新年度报告Wohlers Report 2018。该报告针对3D打印行业全球状况进行分析,共344页,内含36张分析图表、110份表格和192张插图,还有超过160页的补充信息。 [图片] 最新报告显示,2017年金属3D打印系统销售总量为1768套,而2016年销量仅有983套,增幅将近80%。金属3D打印系统销量剧增,随之而来的是过程监管和质量保证的需求提升。如今,越来越多的全球制造商开始意识到增材制造生产的金属零件的优点。 此外,2017年全球范围内有135家公司生产和销售售价高于5000美元的工业级3D打印系统,而2016年是97家公司。在过去一年中,越来越多新系统制造商进入增材制造市场,他们不仅仅提供打印速度更快的设备,还有开源材料平台,且价格更有竞争力。 [图片] Wohlers Associates, Inc.成立至今已有31年历史,是行业内颇负盛名的顾问咨询公司,为快速产品开发和增材制造的发展与趋势提供技术、市场和战略性相关的建议,这已是Wohlers Associates, Inc.连续第23年发布增材制造行业年度报告。

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