Инженеры освоили «оживление» прикосновений: прорыв в тактильных технологиях

Исследователи из Северо-Западного университета в США разработали компактное беспроводное устройство, которое представляет собой новый этап в развитии тактильной обратной связи. Оно не только вибрирует, но и способно воспроизводить сложные ощущения: давлением, скольжением и растяжением.

Основой технологии является устройство размером всего в несколько миллиметров, состоящее из магнита и катушек с пропусканием тока. Образуемое магнитное поле взаимодействует с магнитом, создавая силу, которая может смещать кожу в различных направлениях, от медленного растяжения до внезапного толчка. Это включает работу всех рецепторов, которые реагируют на разные стимулы: давление, вибрацию или изменение поверхности. Например, при проведении пальцем по экрану система может воссоздать ощущение шёлка или грубой ткани благодаря изменению направления и силы воздействия.


Инженеры освоили «оживление» прикосновений: прорыв в тактильных технологиях
Иллюстрация: нейросеть Dall-e

Ключевое достоинство разработки — её универсальность. Устройство можно комбинировать в массивы, прикреплять на любой участок тела или внедрять в существующие гаджеты. Оно уже совместимо с VR-гарнитурами и смартфонами через Bluetooth, а встроенный акселерометр отслеживает положение устройства в пространстве. Если рука повёрнута ладонью вверх или вниз, система автоматически адаптирует тактильную обратную связь. А также инженеры смогли преобразовать звук музыки в вибрации, позволяя слабослышащим людям «чувствовать» разницу между инструментами за счёт изменений частоты и направления вибраций.

«Кожа улавливает не только толчки, но и смещения, растяжения и сложные движения», — поясняет Джон Роджерс, руководитель проекта. — «Наше устройство предоставляет полный контроль над этими параметрами, открывая путь к более реалистичному тактильному взаимодействию».

На сегодняшний день технологии тактильной обратной связи уступают визуальным и звуковым решениям из-за сложности кожи. Современные системы сосредоточены на простой вибрации, в то время как новый подход меняет устоявшиеся представления. Например, в медицине устройство поможет врачам дистанционно оценивать состояние пациента через тактильный интерфейс, а в повседневности — добавить физическое измерение этими цифровыми интерфейсами.

Сейчас устройство проходит испытания для навигации людей с проблемами зрения и создания реалистичных прикосновений в виртуальной реальности. В будущем эта технология может стать основой для «тактильного интернета», где физический контакт станет неотъемлемой частью онлайн-общения, а плоские экраны смогут передавать фактуру материалов. Разработчики подчёркивают, что следующий шаг — интеграция таких устройств в повседневную электронную технику для осязаемости цифрового мира.

 

Источник: iXBT

Читайте также