8 декември – Изследователи от Калифорнийския университет в Санта Барбара (UC Santa Barbara) демонстрираха нова технология за показване в скорошно проучване, публикувано в списанието Science Robotics: динамичните изображения, които тя представя, са не само видими, но и физически възприемаеми. Проучването въвежда ултратънка оптоелектронна хаптична повърхност, покрита с пиксели с милиметров мащаб; когато бъдат облъчени от кратки импулси от проектирана светлина, тези пиксели се издуват, образувайки тактилни издатини, които могат да се усетят чрез допир.
Проектът е възникнал през 2021 г. от прост въпрос, зададен от професор Йон Висел от Калифорнийския университет в Санта Барбара: Може ли светлината, използвана за рендиране на изображения, да генерира механичен отговор, достатъчно силен, за да бъде възприет от човешки ръце? След година моделиране и множество неуспешни опити за създаване на прототипи, Макс Линандер, изследовател в университета, успешно разработи първото устройство за доказателство на концепцията в края на 2022 г. Задвижвано единствено от светлинни проблясъци от малък диоден лазер и не съдържащо вградени електронни компоненти, устройството може да произвежда отчетливи, осезаеми тактилни импулси при допир.

https://www.perfectdisplay.com/27-nano-ips-qhd-180hz-gaming-monitor-product/
https://www.perfectdisplay.com/27-ips-uhd-330hzfhd-165hz-gaming-monitor-product/
Разбира се, че цялостната архитектура на дисплея, описана в това проучване, е изградена върху това постижение. Всеки пиксел се състои от тънък повърхностен филм, малка въздушна кухина под него и окачен графитен филм. Когато е изложен на светлина, графитният филм абсорбира светлинната енергия и бързо я преобразува в топлина, което кара въздухът под филма да се разшири и да избута повърхността нагоре с до един милиметър. Тази амплитуда на изместване е достатъчна, за да могат потребителите прецизно да локализират отделни пиксели с върха на пръстите си.
Тъй като един и същ лазерен лъч осигурява както енергия, така и адресиране на пикселите, целият панел не изисква вътрешно окабеляване. Високоскоростна сканираща система може бързо да преминава през пикселния масив, активирайки пикселите един по един, за да генерира непрекъснати визуални и тактилни анимации.
Изследователският екип успешно е изработил масив, съдържащ повече от 1500 независимо адресируеми пиксела, което е значителен пробив в сравнение с предишни хаптични дисплеи, които се бореха да балансират плътността на пикселите, скоростта на реакция и амплитудата на изместване. Времето за реакция варира от 2 до 100 милисекунди, достатъчно за възпроизвеждане на гладки контури, форми и шарки на символи. В потребителски тестове участниците успяха точно да проследяват движещи се стимули, да различават пространствени оформления и да възприемат времева информация, образувана от последователното активиране на пикселите.
Изследователите отбелязват, че благодарение на схемата за оптично адресиране, технологията предлага отлична мащабируемост. По-големи масиви могат да бъдат управлявани от компактни сканиращи лазери, често използвани в съвременните проектори. Те също така предвиждат редица потенциални приложения, като например автомобилни интерфейси човек-машина, които симулират физически контроли, и електронни текстове или диаграми, които динамично се преобразуват под дланта на читателя.
Въпреки че все още е в етап на прототип, това проучване бележи първия път, когато светлинната енергия е директно преобразувана в механична деформация с висока резолюция. По този начин екипът на Калифорнийския университет в Санта Барбара е проправил нов път: бъдещите хаптични дисплеи ще се държат по-скоро като традиционните визуални дисплеи, представяйки информация във формат, който може едновременно да се наблюдава от очите и да се изследва от пръстите.
Време на публикуване: 10 декември 2025 г.
