z

Các nhà nghiên cứu Mỹ phát triển công nghệ màn hình cảm ứng quang điện tử mới.

Ngày 8 tháng 12 – Các nhà nghiên cứu từ Đại học California, Santa Barbara (UC Santa Barbara) đã chứng minh một công nghệ hiển thị mới trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Science Robotics: các hình ảnh động mà công nghệ này hiển thị không chỉ nhìn thấy được mà còn có thể cảm nhận được bằng xúc giác. Nghiên cứu giới thiệu một bề mặt xúc giác quang điện tử siêu mỏng được phủ các điểm ảnh kích thước milimet; khi được chiếu xạ bằng các xung ánh sáng ngắn, các điểm ảnh này sẽ phồng lên tạo thành các gờ xúc giác có thể cảm nhận được bằng cách chạm.

 

Dự án này bắt nguồn từ năm 2021 từ một câu hỏi đơn giản do Giáo sư Yon Visell của Đại học UC Santa Barbara đặt ra: Liệu ánh sáng được sử dụng để tạo ra hình ảnh có thể tạo ra phản ứng cơ học đủ mạnh để con người cảm nhận được? Sau một năm mô phỏng và nhiều lần thử nghiệm nguyên mẫu thất bại, Max Linnander, một nhà nghiên cứu tại trường đại học, đã phát triển thành công thiết bị chứng minh khái niệm đầu tiên vào cuối năm 2022. Được điều khiển hoàn toàn bằng các xung ánh sáng từ một diode laser nhỏ và không chứa bất kỳ linh kiện điện tử nào được tích hợp, thiết bị này có thể tạo ra các xung xúc giác rõ ràng, có thể cảm nhận được khi chạm vào.

 

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/

 

Theo hiểu biết chung, toàn bộ kiến ​​trúc màn hình được mô tả trong nghiên cứu này được xây dựng dựa trên thành tựu đó. Mỗi điểm ảnh bao gồm một lớp màng mỏng trên bề mặt, một khoang không khí nhỏ bên dưới và một lớp màng than chì treo lơ lửng. Khi tiếp xúc với ánh sáng, lớp màng than chì hấp thụ năng lượng ánh sáng và nhanh chóng chuyển hóa nó thành nhiệt, khiến không khí bên dưới lớp màng giãn nở và đẩy bề mặt lên trên tối đa một milimét. Biên độ dịch chuyển này đủ lớn để người dùng có thể định vị chính xác từng điểm ảnh bằng đầu ngón tay của mình.

 

Vì cùng một chùm tia laser cung cấp cả năng lượng và địa chỉ điểm ảnh, toàn bộ bảng điều khiển không cần dây dẫn bên trong. Hệ thống quét tốc độ cao có thể nhanh chóng quét qua mảng điểm ảnh, kích hoạt từng điểm ảnh một để tạo ra các hình ảnh động trực quan và xúc giác liên tục.

 

Nhóm nghiên cứu hiện đã chế tạo thành công một mảng chứa hơn 1.500 điểm ảnh có thể điều khiển độc lập, một bước đột phá đáng kể so với các màn hình xúc giác trước đây vốn gặp khó khăn trong việc cân bằng mật độ điểm ảnh, tốc độ phản hồi và biên độ dịch chuyển. Thời gian phản hồi của nó dao động từ 2 đến 100 mili giây, đủ để tái tạo các đường viền, hình dạng và mẫu ký tự mượt mà. Trong các thử nghiệm người dùng, người tham gia có thể theo dõi chính xác các kích thích chuyển động, phân biệt bố cục không gian và cảm nhận thông tin thời gian được hình thành bởi sự kích hoạt tuần tự của các điểm ảnh.

 

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nhờ vào sơ đồ định địa chỉ quang học, công nghệ này mang lại khả năng mở rộng tuyệt vời. Các mảng lớn hơn có thể được điều khiển bởi các laser quét nhỏ gọn thường được sử dụng trong các máy chiếu hiện đại. Họ cũng hình dung ra một loạt các ứng dụng tiềm năng, chẳng hạn như giao diện người-máy trong ô tô mô phỏng các điều khiển vật lý, và văn bản hoặc sơ đồ điện tử tự động thay đổi hình dạng dưới lòng bàn tay người đọc.

 

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn nguyên mẫu, nghiên cứu này đánh dấu lần đầu tiên năng lượng ánh sáng được chuyển đổi trực tiếp thành biến dạng cơ học với độ phân giải cao. Nhóm nghiên cứu của Đại học UC Santa Barbara do đó đã mở ra một hướng đi mới: màn hình cảm ứng trong tương lai sẽ hoạt động giống như màn hình hiển thị hình ảnh truyền thống, trình bày thông tin ở định dạng có thể được quan sát bằng mắt và khám phá bằng ngón tay cùng một lúc.


Thời gian đăng bài: 10/12/2025