8. desember – Forskere fra University of California, Santa Barbara (UC Santa Barbara) har demonstrert en ny skjermteknologi i en fersk studie publisert i tidsskriftet Science Robotics: de dynamiske bildene den presenterer er ikke bare synlige, men også fysisk merkbare. Studien introduserer en ultratynn optoelektronisk haptisk overflate dekket med millimeterskala piksler; når de bestråles av korte pulser av projisert lys, buler disse pikslene ut og danner taktile kuler som kan føles ved berøring.
Prosjektet startet i 2021 med et enkelt spørsmål stilt av professor Yon Visell ved UC Santa Barbara: Kan lys som brukes til å gjengi bilder også generere en mekanisk respons som er sterk nok til å kunne oppfattes av menneskehender? Etter et år med modellering og flere mislykkede prototypeforsøk, utviklet Max Linnander, en forsker ved universitetet, den første konseptutprøvingsenheten på slutten av 2022. Enheten drives utelukkende av lysglimt fra en liten diodelaser og inneholder ingen innebygde elektroniske komponenter, og kan produsere distinkte, merkbare taktile pulser 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 skjermarkitekturen som er beskrevet i denne studien er bygget på denne bragden. Hver piksel består av en tynn overflatefilm, et lite lufthulrom under og en svevende grafittfilm. Når grafittfilmen utsettes for lys, absorberer den lysenergi og omdanner den raskt til varme, noe som får luften under filmen til å utvide seg og skyve overflaten oppover med opptil én millimeter. Denne forskyvningsamplituden er tilstrekkelig til at brukerne nøyaktig kan finne individuelle piksler med fingertuppene.
Siden den samme laserstrålen gir både energi og pikseladressering, krever ikke hele panelet intern kabling. Et høyhastighetsskanningssystem kan raskt sveipe over pikselmatrisen og aktivere piksler én etter én for å generere kontinuerlige visuelle og taktile animasjoner.
Forskerteamet har nå lykkes med å fremstille en matrise som inneholder mer enn 1500 uavhengig adresserbare piksler, et betydelig gjennombrudd sammenlignet med tidligere haptiske skjermer som slet med å balansere pikseltetthet, responshastighet og forskyvningsamplitude. Responstiden varierer fra 2 til 100 millisekunder, tilstrekkelig til å reprodusere glatte konturer, former og tegnmønstre. I brukertester var deltakerne i stand til å spore bevegelige stimuli nøyaktig, skille romlige layouter og oppfatte tidsinformasjon dannet av sekvensiell aktivering av piksler.
Forskerne bemerker at teknologien, takket være den optiske adresseringsordningen, tilbyr utmerket skalerbarhet. Større arrayer kan drives av kompakte skannelasere som ofte brukes i moderne projektorer. De ser også for seg en rekke potensielle bruksområder, som menneske-maskin-grensesnitt i biler som simulerer fysiske kontroller, og elektroniske tekster eller diagrammer som dynamisk omformer seg under leserens håndflate.
Selv om den fortsatt er på prototypestadiet, markerer denne studien første gang lysenergi har blitt direkte omdannet til mekanisk deformasjon med høy oppløsning. UC Santa Barbara-teamet har dermed banet en ny vei: fremtidige haptiske skjermer vil oppføre seg mer som tradisjonelle visuelle skjermer, og presentere informasjon i et format som samtidig kan observeres av øynene og utforskes av fingrene.
Publiseringstid: 10. desember 2025
