8 decembrie – Cercetătorii de la Universitatea din California, Santa Barbara (UC Santa Barbara) au demonstrat o nouă tehnologie de afișare într-un studiu recent publicat în revista Science Robotics: imaginile dinamice pe care le prezintă sunt nu doar vizibile, ci și perceptibile fizic. Studiul introduce o suprafață haptică optoelectronică ultrafină acoperită cu pixeli la scară milimetrică; atunci când sunt iradiați cu impulsuri scurte de lumină proiectată, acești pixeli se umflă pentru a forma protuberanțe tactile care pot fi simțite prin atingere.
Proiectul a luat naștere în 2021, pornind de la o întrebare simplă pusă de profesorul Yon Visell de la UC Santa Barbara: Poate lumina folosită pentru a reda imagini să genereze și un răspuns mecanic suficient de puternic pentru a fi perceput de mâinile umane? După un an de modelare și multiple încercări eșuate de prototip, Max Linnander, cercetător la universitate, a dezvoltat cu succes primul dispozitiv de tip proof-of-concept la sfârșitul anului 2022. Acționat exclusiv de flash-uri de lumină de la un mic laser cu diodă și neconținând componente electronice încorporate, dispozitivul poate produce impulsuri tactile distincte, perceptibile, atunci când este atins.

https://www.perfectdisplay.com/27-nano-ips-qhd-180hz-gaming-monitor-product/
https://www.perfectdisplay.com/27-ips-uhd-330hzfhd-165hz-gaming-monitor-product/
Se înțelege că întreaga arhitectură a afișajului descrisă în acest studiu este construită pe această realizare. Fiecare pixel este alcătuit dintr-o peliculă subțire de suprafață, o mică cavitate de aer sub ea și o peliculă de grafit suspendată. Atunci când este expusă la lumină, pelicula de grafit absoarbe energia luminoasă și o transformă rapid în căldură, determinând aerul de sub peliculă să se extindă și să împingă suprafața în sus cu până la un milimetru. Această amplitudine de deplasare este suficientă pentru ca utilizatorii să localizeze cu precizie pixelii individuali cu vârful degetelor.
Întrucât aceeași rază laser furnizează atât energie, cât și adresare a pixelilor, întregul panou nu necesită cablare internă. Un sistem de scanare de mare viteză poate parcurge rapid matricea de pixeli, activând pixelii unul câte unul pentru a genera animații vizuale și tactile continue.
Echipa de cercetare a fabricat cu succes o matrice care conține peste 1.500 de pixeli adresabili independent, o descoperire semnificativă în comparație cu afișajele haptice anterioare, care se chinuiau să echilibreze densitatea pixelilor, viteza de răspuns și amplitudinea deplasării. Timpul său de răspuns variază de la 2 la 100 de milisecunde, suficient pentru a reproduce contururi netede, forme și modele de caractere. În testele cu utilizatorii, participanții au putut urmări cu precizie stimulii în mișcare, să distingă structurile spațiale și să perceapă informații temporale formate prin activarea secvențială a pixelilor.
Cercetătorii observă că, datorită schemei de adresare optică, tehnologia oferă o scalabilitate excelentă. Rețelele mai mari pot fi acționate de lasere compacte de scanare utilizate în mod obișnuit în proiectoarele moderne. De asemenea, aceștia prevăd o serie de aplicații potențiale, cum ar fi interfețele om-mașină auto care simulează comenzile fizice și textele sau diagramele electronice care se remodelează dinamic sub palma cititorului.
Deși se află încă în stadiul de prototip, acest studiu marchează prima dată când energia luminoasă a fost convertită direct în deformare mecanică cu rezoluție înaltă. Echipa UC Santa Barbara a deschis astfel o nouă cale: viitoarele afișaje haptice se vor comporta mai mult ca afișajele vizuale tradiționale, prezentând informații într-un format care poate fi observat simultan cu ochii și explorat cu degetele.
Data publicării: 10 decembrie 2025
