z (z)

യുഎസ് ഗവേഷകർ നോവൽ ഒപ്റ്റോഇലക്ട്രോണിക് ഹാപ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

ഡിസംബർ 8 - കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ, സാന്താ ബാർബറ (യുസി സാന്താ ബാർബറ) സയൻസ് റോബോട്ടിക്സ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുതിയ പഠനത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രദർശിപ്പിച്ചു: ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചലനാത്മക ചിത്രങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുക മാത്രമല്ല, ശാരീരികമായി ഗ്രഹിക്കാവുന്നതുമാണ്. മില്ലിമീറ്റർ സ്കെയിൽ പിക്സലുകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു അൾട്രാതിൻ ഒപ്റ്റോഇലക്ട്രോണിക് ഹാപ്റ്റിക് ഉപരിതലത്തെ പഠനം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു; പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത പ്രകാശത്തിന്റെ ചെറിയ പൾസുകളാൽ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഈ പിക്സലുകൾ വീർക്കുകയും സ്പർശനത്തിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്പർശന മുഴകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

2021-ൽ യുസി സാന്താ ബാർബറ പ്രൊഫസർ യോൺ വിസെൽ ഉന്നയിച്ച ഒരു ലളിതമായ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചത്: ചിത്രങ്ങൾ റെൻഡർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന് മനുഷ്യ കൈകൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ശക്തമായ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രതികരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒരു വർഷത്തെ മോഡലിംഗിനും ഒന്നിലധികം പരാജയപ്പെട്ട പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ശ്രമങ്ങൾക്കും ശേഷം, സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകനായ മാക്സ് ലിന്നാൻഡർ 2022 അവസാനത്തോടെ ആദ്യത്തെ പ്രൂഫ്-ഓഫ്-കൺസെപ്റ്റ് ഉപകരണം വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഒരു ചെറിയ ഡയോഡ് ലേസറിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ മിന്നലുകളാൽ മാത്രം നയിക്കപ്പെടുന്നതും ഉൾച്ചേർത്ത ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഈ ഉപകരണത്തിന് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തവും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതുമായ സ്പർശന പൾസുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

 

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

 

ഈ പഠനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ ഡിസ്പ്ലേ ആർക്കിടെക്ചർ ഈ നേട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓരോ പിക്സലിലും ഒരു നേർത്ത ഉപരിതല ഫിലിം, അതിനടിയിൽ ഒരു ചെറിയ വായു അറ, ഒരു സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫിലിം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ, ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫിലിം പ്രകാശ ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും വേഗത്തിൽ അതിനെ താപമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഫിലിമിനു കീഴിലുള്ള വായു വികസിക്കുകയും ഉപരിതലത്തെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ വരെ മുകളിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വിരൽത്തുമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിഗത പിക്സലുകൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മതിയാകും.

 

ഒരേ ലേസർ ബീം ഊർജ്ജവും പിക്സൽ വിലാസവും നൽകുന്നതിനാൽ, മുഴുവൻ പാനലിനും ആന്തരിക വയറിംഗ് ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഹൈ-സ്പീഡ് സ്കാനിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് പിക്സൽ അറേയിലുടനീളം വേഗത്തിൽ സ്വീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, തുടർച്ചയായ ദൃശ്യ, സ്പർശന ആനിമേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പിക്സലുകൾ ഓരോന്നായി സജീവമാക്കുന്നു.

 

പിക്സൽ സാന്ദ്രത, പ്രതികരണ വേഗത, സ്ഥാനചലന വ്യാപ്തി എന്നിവ സന്തുലിതമാക്കാൻ പാടുപെടുന്ന മുൻ ഹാപ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സ്വതന്ത്രമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യാവുന്ന 1,500-ലധികം പിക്സലുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ശ്രേണി ഗവേഷണ സംഘം നിലവിൽ വിജയകരമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രതികരണ സമയം 2 മുതൽ 100 ​​മില്ലിസെക്കൻഡ് വരെയാണ്, ഇത് സുഗമമായ രൂപരേഖകൾ, ആകൃതികൾ, സ്വഭാവ പാറ്റേണുകൾ എന്നിവ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഉപയോക്തൃ പരിശോധനകളിൽ, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ചലിക്കുന്ന ഉത്തേജകങ്ങളെ കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും, സ്പേഷ്യൽ ലേഔട്ടുകൾ വേർതിരിച്ചറിയാനും, പിക്സലുകളുടെ തുടർച്ചയായ സജീവമാക്കൽ വഴി രൂപപ്പെടുന്ന താൽക്കാലിക വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

 

ഒപ്റ്റിക്കൽ അഡ്രസ്സിംഗ് സ്കീം കാരണം, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ മികച്ച സ്കേലബിളിറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആധുനിക പ്രൊജക്ടറുകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോം‌പാക്റ്റ് സ്കാനിംഗ് ലേസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ശ്രേണികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഭൗതിക നിയന്ത്രണങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്ന ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഹ്യൂമൻ-മെഷീൻ ഇന്റർഫേസുകൾ, വായനക്കാരന്റെ കൈപ്പത്തിയിൽ ചലനാത്മകമായി പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്സ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രമുകൾ തുടങ്ങിയ സാധ്യതയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയും അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

 

പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും, പ്രകാശോർജ്ജം നേരിട്ട് ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള മെക്കാനിക്കൽ രൂപഭേദം വരുത്തി മാറ്റുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പഠനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ യുസി സാന്താ ബാർബറ ടീം ഒരു പുതിയ പാത തുറന്നിരിക്കുന്നു: ഭാവിയിലെ ഹാപ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേകൾ പരമ്പരാഗത വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേകൾ പോലെ പെരുമാറും, കണ്ണുകൾക്ക് ഒരേസമയം നിരീക്ഷിക്കാനും വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-10-2025