8. december – Forskere fra University of California, Santa Barbara (UC Santa Barbara) har demonstreret en ny displayteknologi i et nyligt studie offentliggjort i tidsskriftet Science Robotics: De dynamiske billeder, den præsenterer, er ikke kun synlige, men også fysisk opfattelige. Studiet introducerer en ultratynd optoelektronisk haptisk overflade dækket med millimeterstore pixels; når disse pixels bestråles med korte pulser af projiceret lys, buler de ud og danner taktile buler, der kan mærkes ved berøring.
Projektet opstod i 2021 ud fra et simpelt spørgsmål stillet af professor Yon Visell fra UC Santa Barbara: Kan lys, der bruges til at gengive billeder, også generere en mekanisk reaktion, der er stærk nok til at blive opfattet af menneskehænder? Efter et års modellering og flere mislykkede prototypeforsøg udviklede Max Linnander, en forsker ved universitetet, med succes den første proof-of-concept-enhed i slutningen af 2022. Enheden, der udelukkende drives af lysglimt fra en lille diodelaser og ikke indeholder indlejrede elektroniske komponenter, kan producere distinkte, mærkbare taktile impulser, når den berøres.

https://www.perfectdisplay.com/27-nano-ips-qhd-180hz-gaming-monitor-product/
https://www.perfectdisplay.com/27-ips-uhd-330hzfhd-165hz-gaming-monitor-product/
Det forstås, at den komplette skærmarkitektur, der beskrives i denne undersøgelse, er bygget på denne præstation. Hver pixel består af en tynd overfladefilm, et lille lufthulrum nedenunder og en ophængt grafitfilm. Når grafitfilmen udsættes for lys, absorberer den lysenergi og omdanner den hurtigt til varme, hvilket får luften under filmen til at udvide sig og skubbe overfladen opad med op til en millimeter. Denne forskydningsamplitude er tilstrækkelig til, at brugerne præcist kan lokalisere individuelle pixels med fingerspidserne.
Da den samme laserstråle leverer både energi og pixeladressering, kræver hele panelet ingen intern ledningsføring. Et højhastighedsscanningssystem kan hurtigt feje hen over pixelarrayet og aktivere pixels én efter én for at generere kontinuerlige visuelle og taktile animationer.
Forskerholdet har i øjeblikket med succes fremstillet et array, der indeholder mere end 1.500 uafhængigt adresserbare pixels, et betydeligt gennembrud sammenlignet med tidligere haptiske displays, der kæmpede med at balancere pixeltæthed, responshastighed og forskydningsamplitude. Dens responstid varierer fra 2 til 100 millisekunder, hvilket er tilstrækkeligt til at gengive glatte konturer, former og tegnmønstre. I brugertests var deltagerne i stand til præcist at spore bevægelige stimuli, skelne rumlige layouts og opfatte tidsmæssig information dannet ved sekventiel aktivering af pixels.
Forskere bemærker, at teknologien takket være den optiske adresseringsordning tilbyder fremragende skalerbarhed. Større arrays kan styres af kompakte scanningslasere, der almindeligvis anvendes i moderne projektorer. De forestiller sig også en række potentielle anvendelser, såsom menneske-maskine-grænseflader i biler, der simulerer fysiske kontroller, og elektroniske tekster eller diagrammer, der dynamisk omformer sig under læserens håndflade.
Selvom det stadig er på prototypestadiet, markerer denne undersøgelse første gang, at lysenergi er blevet direkte omdannet til mekanisk deformation med høj opløsning. UC Santa Barbara-holdet har dermed banet en ny vej: fremtidige haptiske displays vil opføre sig mere som traditionelle visuelle displays og præsentere information i et format, der samtidig kan observeres af øjnene og udforskes af fingrene.
Udsendelsestidspunkt: 10. dec. 2025
