з

АҚШ зерттеушілері жаңа оптоэлектронды тактильді дисплей технологиясын жасап шығарды

8 желтоқсан – Калифорния университетінің, Санта-Барбара (UC Santa Barbara) зерттеушілері Science Robotics журналында жарияланған жақында жарияланған зерттеуде жаңа дисплей технологиясын көрсетті: онда көрсетілген динамикалық кескіндер тек көрініп қана қоймай, сонымен қатар физикалық тұрғыдан да сезіледі. Зерттеу миллиметрлік пиксельдермен жабылған ультра жұқа оптоэлектронды тактильді бетті ұсынады; проекцияланған жарықтың қысқа импульстарымен сәулелендірілген кезде, бұл пиксельдер дөңесіп, жанасу арқылы сезілетін тактильді төмпешіктерді құрайды.

 

Жоба 2021 жылы Калифорния университетінің Санта-Барбара профессоры Йон Виселл қойған қарапайым сұрақтан басталды: Кескіндерді көрсету үшін қолданылатын жарық адам қолымен қабылданатындай күшті механикалық реакцияны тудыра ала ма? Бір жылдық модельдеуден және бірнеше сәтсіз прототиптік әрекеттерден кейін университеттің зерттеушісі Макс Линнандер 2022 жылдың соңында алғашқы тұжырымдаманы дәлелдейтін құрылғыны сәтті жасап шығарды. Тек кішкентай диодты лазерден шыққан жарықтың жарқылымен басқарылатын және кіріктірілген электрондық компоненттері жоқ құрылғы ұстаған кезде айқын, сезілетін тактильді импульстарды шығара алады.

 

https://www.perfectdisplay.com/34-inch-180hz-gaming-monitor-34401440-gaming-monitor-180hz-gaming-monitor-ultrawide-gaming-monitor-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/

 

Осы зерттеуде сипатталған толық дисплей архитектурасы осы жетістікке негізделгені түсінікті. Әрбір пиксель жұқа беттік пленкадан, оның астындағы кішкентай ауа қуысынан және аспалы графит пленкасынан тұрады. Жарыққа ұшыраған кезде графит пленкасы жарық энергиясын сіңіріп, оны тез жылуға айналдырады, бұл пленка астындағы ауаның кеңеюіне және бетті бір миллиметрге дейін жоғары қарай итеруіне әкеледі. Бұл ығысу амплитудасы пайдаланушыларға жеке пиксельдерді саусақ ұштарымен дәл анықтауға жеткілікті.

 

Бір лазер сәулесі энергияны да, пиксельді бағыттауды да қамтамасыз ететіндіктен, бүкіл панель ішкі сымдарды қажет етпейді. Жоғары жылдамдықты сканерлеу жүйесі пиксельдер массивін тез арада шарлап, пиксельдерді бір-бірлеп белсендіріп, үздіксіз визуалды және тактильді анимацияларды жасай алады.

 

Зерттеу тобы қазіргі уақытта 1500-ден астам тәуелсіз адрестелетін пиксельдерді қамтитын массивті сәтті жасады, бұл пиксель тығыздығын, жауап беру жылдамдығын және ығысу амплитудасын теңестіруде қиындықтарға тап болған бұрынғы тактикалық дисплейлермен салыстырғанда айтарлықтай жетістік. Оның жауап беру уақыты 2-ден 100 миллисекундқа дейін, бұл тегіс контурларды, пішіндерді және таңба үлгілерін қайталауға жеткілікті. Пайдаланушы сынақтарында қатысушылар қозғалатын тітіркендіргіштерді дәл бақылай, кеңістіктік орналасуларды ажырата және пиксельдердің тізбекті белсендірілуі нәтижесінде пайда болған уақытша ақпаратты қабылдай алды.

 

Зерттеушілер оптикалық адрестеу схемасының арқасында технологияның тамаша масштабталуын қамтамасыз ететінін атап өтті. Үлкен массивтерді заманауи проекторларда жиі қолданылатын ықшам сканерлеу лазерлерімен басқаруға болады. Олар сондай-ақ физикалық басқару элементтерін модельдейтін автомобиль адам-машина интерфейстері және оқырманның алақанында динамикалық түрде қайта пішінделетін электрондық мәтіндер немесе диаграммалар сияқты бірқатар әлеуетті қолданбаларды қарастырады.

 

Әлі де прототип сатысында болса да, бұл зерттеу жарық энергиясының жоғары ажыратымдылықпен механикалық деформацияға тікелей түрлендірілген алғашқы жағдайын білдіреді. Калифорния университетінің Санта-Барбара командасы осылайша жаңа жол ашты: болашақ тактильді дисплейлер дәстүрлі визуалды дисплейлерге көбірек ұқсайтын болады, ақпаратты бір мезгілде көзбен бақылауға және саусақтармен зерттеуге болатын форматта ұсынады.


Жарияланған уақыты: 2025 жылғы 10 желтоқсан