z

Investigadores estadounidenses desenvolven unha nova tecnoloxía de pantalla háptica optoelectrónica

8 de decembro: Investigadores da Universidade de California, Santa Bárbara (UC Santa Bárbara) demostraron unha nova tecnoloxía de visualización nun estudo recente publicado na revista Science Robotics: as imaxes dinámicas que presenta non só son visibles, senón tamén fisicamente perceptibles. O estudo introduce unha superficie háptica optoelectrónica ultrafina cuberta con píxeles de escala milimétrica; cando se irradian con pulsos curtos de luz proxectada, estes píxeles inclínanse para formar protuberancias táctiles que se poden sentir ao tacto.

 

O proxecto orixinouse en 2021 a partir dunha simple pregunta formulada polo profesor Yon Visell da UC Santa Barbara: pode a luz empregada para renderizar imaxes xerar tamén unha resposta mecánica o suficientemente forte como para ser percibida polas mans humanas? Tras un ano de modelado e múltiples intentos fallidos de prototipo, Max Linnander, investigador da universidade, desenvolveu con éxito o primeiro dispositivo de proba de concepto a finais de 2022. Impulsado unicamente por flashes de luz dun pequeno láser de díodo e sen conter compoñentes electrónicos integrados, o dispositivo pode producir pulsos táctiles distintos e perceptibles ao tocalo.

 

https://www.perfectdisplay.com/monitor-para-xogos-de-34-polgadas-180hz-34401440-monitor-para-xogos-de-180hz-monitor-para-xogos-ultrawide-monitor-para-xogos-eg34xqa-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-nano-ips-qhd-180hz-gaming-monitor-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-ips-uhd-330hzfhd-165hz-gaming-monitor-product/

 

Enténdese que a arquitectura de pantalla completa descrita neste estudo está baseada neste logro. Cada píxel consta dunha fina película superficial, unha pequena cavidade de aire debaixo e unha película de grafito suspendida. Cando se expón á luz, a película de grafito absorbe a enerxía da luz e convértea rapidamente en calor, o que fai que o aire debaixo da película se expanda e empurre a superficie cara arriba ata un milímetro. Esta amplitude de desprazamento é suficiente para que os usuarios localicen con precisión os píxeles individuais coas puntas dos dedos.

 

Dado que o mesmo raio láser proporciona tanto enerxía como enderezo de píxeles, todo o panel non require cableado interno. Un sistema de dixitalización de alta velocidade pode percorrer rapidamente a matriz de píxeles, activando os píxeles un por un para xerar animacións visuais e táctiles continuas.

 

O equipo de investigación fabricou con éxito unha matriz que contén máis de 1500 píxeles direccionables independentemente, un avance significativo en comparación coas pantallas hápticas anteriores que tiñan dificultades para equilibrar a densidade de píxeles, a velocidade de resposta e a amplitude de desprazamento. O seu tempo de resposta oscila entre os 2 e os 100 milisegundos, suficiente para reproducir contornos, formas e patróns de caracteres suaves. Nas probas con usuarios, os participantes puideron rastrexar con precisión estímulos en movemento, distinguir disposicións espaciais e percibir información temporal formada pola activación secuencial dos píxeles.

 

Os investigadores sinalan que, grazas ao esquema de enderezo óptico, a tecnoloxía ofrece unha excelente escalabilidade. As matrices máis grandes poden ser impulsadas por láseres de dixitalización compactos que se usan habitualmente nos proxectores modernos. Tamén prevén unha serie de aplicacións potenciais, como interfaces home-máquina para automóbiles que simulan controis físicos e textos ou diagramas electrónicos que se remodelan dinamicamente baixo a palma da man do lector.

 

Aínda que aínda está na fase de prototipo, este estudo marca a primeira vez que a enerxía luminosa se converte directamente en deformación mecánica con alta resolución. O equipo da UC Santa Bárbara abriu así un novo camiño: as futuras pantallas hápticas comportaranse máis como as pantallas visuais tradicionais, presentando a información nun formato que se pode observar simultaneamente cos ollos e explorar cos dedos.


Data de publicación: 10 de decembro de 2025