8. december – Raziskovalci z Univerze v Kaliforniji v Santa Barbari (UC Santa Barbara) so v nedavni študiji, objavljeni v reviji Science Robotics, predstavili novo tehnologijo prikaza: dinamične slike, ki jih prikazuje, niso le vidne, temveč tudi fizično zaznavne. Študija predstavlja ultra tanko optoelektronsko haptično površino, prekrito z milimetrskimi slikovnimi pikami; ko jih obsevajo kratki impulzi projicirane svetlobe, se te slikovne pike izbočijo in tvorijo otipne izbokline, ki jih je mogoče čutiti na dotik.
Projekt je nastal leta 2021 iz preprostega vprašanja, ki ga je postavil profesor Yon Visell z univerze UC Santa Barbara: Ali lahko svetloba, ki se uporablja za upodabljanje slik, ustvari tudi dovolj močan mehanski odziv, da ga zaznajo človeške roke? Po letu dni modeliranja in več neuspelih poskusih izdelave prototipov je Max Linnander, raziskovalec na univerzi, konec leta 2022 uspešno razvil prvo napravo za preverjanje koncepta. Naprava, ki jo poganjajo izključno bliski svetlobe majhnega diodnega laserja in ne vsebuje vgrajenih elektronskih komponent, lahko ob dotiku ustvari izrazite, zaznavne taktilne impulze.

https://www.perfectdisplay.com/27-nano-ips-qhd-180hz-gaming-monitor-product/
https://www.perfectdisplay.com/27-ips-uhd-330hzfhd-165hz-gaming-monitor-product/
Razume se, da je celotna arhitektura zaslona, opisana v tej študiji, zgrajena na tem dosežku. Vsak slikovni element je sestavljen iz tanke površinske folije, majhne zračne votline pod njo in lebdeče grafitne folije. Ko je izpostavljena svetlobi, grafitna folija absorbira svetlobno energijo in jo hitro pretvori v toploto, zaradi česar se zrak pod folijo razširi in potisne površino navzgor za do en milimeter. Ta amplituda premika je zadostna, da uporabniki s konicami prstov natančno določijo lokacijo posameznih slikovnih elementov.
Ker isti laserski žarek zagotavlja tako energijo kot naslavljanje slikovnih pik, celotna plošča ne potrebuje notranjega ožičenja. Sistem za hitro skeniranje lahko hitro prečka matriko slikovnih pik in aktivira slikovne pike eno za drugo, da ustvari neprekinjene vizualne in taktilne animacije.
Raziskovalna ekipa je trenutno uspešno izdelala matriko, ki vsebuje več kot 1500 neodvisno naslovljivih slikovnih pik, kar je pomemben preboj v primerjavi s prejšnjimi haptičnimi zasloni, ki so se težko ujemali z gostoto slikovnih pik, hitrostjo odziva in amplitudo premika. Njihov odzivni čas se giblje od 2 do 100 milisekund, kar zadostuje za reprodukcijo gladkih kontur, oblik in vzorcev znakov. V uporabniških testih so udeleženci lahko natančno sledili premikajočim se dražljajem, razlikovali prostorske postavitve in zaznavali časovne informacije, ki jih je oblikovala zaporedna aktivacija slikovnih pik.
Raziskovalci ugotavljajo, da tehnologija zaradi sheme optičnega naslavljanja ponuja odlično skalabilnost. Večje matrike lahko poganjajo kompaktni skenirni laserji, ki se pogosto uporabljajo v sodobnih projektorjih. Predvidevajo tudi vrsto potencialnih aplikacij, kot so avtomobilski vmesniki človek-stroj, ki simulirajo fizične kontrole, in elektronska besedila ali diagrami, ki se dinamično preoblikujejo pod bralčevo dlanjo.
Čeprav je študija še vedno v fazi prototipa, ta prvič predstavlja neposredno pretvorbo svetlobne energije v mehansko deformacijo z visoko ločljivostjo. Ekipa UC Santa Barbara je tako utrla novo pot: prihodnji haptični zasloni se bodo obnašali bolj kot tradicionalni vizualni zasloni, saj bodo informacije predstavljali v obliki, ki jo je mogoče hkrati opazovati z očmi in raziskovati s prsti.
Čas objave: 10. dec. 2025
