Elektroniczna skóra: jak wzmocnić ludzkie ciało
Elektroniczna skóra: jak wzmocnić ludzkie ciało
Anonim

Co by było, gdyby inteligentne gadżety można było nosić nie tylko z paskami i bransoletkami, ale także przyklejać bezpośrednio do skóry? Lifehacker i N+1 dzielą się wyborem najciekawszych osiągnięć w dziedzinie „elektronicznych tatuaży”.

Elektroniczna skóra: jak wzmocnić ludzkie ciało
Elektroniczna skóra: jak wzmocnić ludzkie ciało

W dziedzinie elektroniki skórnej można wyróżnić dwa główne podejścia. Pierwszym z nich jest stworzenie urządzeń mierzących różne parametry fizjologiczne organizmu. Inne podejście polega nie na wykorzystywaniu istniejących możliwości ludzkiego ciała, ale na ich poszerzaniu.

Obraz
Obraz

Twórcy projektu DuoSkin z MIT i Microsoft Research zainspirowali się złotą biżuterią nakładaną bezpośrednio na skórę, która zyskuje popularność w krajach azjatyckich. Tworzone przez nich „tatuaże” składają się z płatków złota nałożonych na biokompatybilną folię silikonową. Mogą służyć jako touchpad lub przycisk, zsynchronizowane z innymi urządzeniami, a także jako antena.

Obraz
Obraz

Technologia niedawno wykazała wolną od stanu zapalnego, przepuszczającą gaz, lekką, rozciągliwą elektronikę na skórze z nanosiatkami. przez japońskich naukowców, choć wygląda podobnie do poprzedniego, jest zaaranżowana w zupełnie inny sposób. Te „tatuaże” składają się z ogromnej ilości splecionych złotych włókien, które są nakładane bezpośrednio na skórę bez żadnych podłoży. Dzięki temu okazały się nie tylko przewodzące i elastyczne, ale także pozwalały skórze „oddychać” i pocić się. Według naukowców przez tydzień testowali swój produkt w codziennych warunkach i przez cały ten czas „tatuaże” działały bezbłędnie i nie powodowały żadnych niedogodności dla ich „właścicieli”.

Obraz
Obraz

Elektronika skin-on, jak każda inna, wymaga zasilania. W tym celu chińscy naukowcy opracowali przezroczysty i elastyczny trybogenerator Ultrastretchable, przezroczysty nanogenerator tryboelektryczny jako skórka elektroniczna do biomechanicznego zbierania energii i wykrywania dotykowego. który generuje prąd elektryczny po dotknięciu. Naukowcy wykazali, że ma wystarczającą moc nawet do zasilania małego wyświetlacza.

Amerykańscy inżynierowie zaproponowali nie klejenie elektroniki, ale drukowanie rozciągliwych czujników dotykowych w technologii 3D. bezpośrednio na skórę w zaledwie kilka minut. Na przykład wydrukowali czujniki ciśnienia na modelu dłoni, które mogą służyć jako przyciski do sterowania urządzeniami, a nawet jako czujnik tętna.

Obraz
Obraz

Amerykańsko-koreańska grupa naukowców zaprezentowała łatkę z miniaturowym czujnikiem akustycznym, który może służyć jako precyzyjny mikrofon, który słyszy tylko dźwięki pochodzące od użytkownika, ale nie dźwięki otoczenia. Z jego pomocą naukowcy zagrali nawet Pac-Mana z postaciami sterowanymi głosem.

Koreańscy naukowcy stworzyli przezroczysty i elastyczny touchpad. Wysoce rozciągliwy, przezroczysty jonowy panel dotykowy., który można zamocować bezpośrednio na ramieniu, a raczej na przedramieniu. Do jego rogów przykładany jest słaby prąd, a po dotknięciu obwód jest zamknięty.

Współrzędne palca są obliczane w czasie rzeczywistym przez zmianę prądu w rogach, dzięki czemu taki touchpad nie ma znaczenia, jak bardzo jest rozciągnięty. Daje to użytkownikowi większą swobodę działania.

Obraz
Obraz

Ponieważ noszenie ogromnego touchpada lub innego urządzenia w dłoni nie jest zbyt wygodne, inżynierowie z MIT stworzyli miniaturowy trackpad Thumbnail. który przyczepia się do kciuka. To urządzenie może być używane na przykład podczas gotowania: przeglądanie przepisu bez wypuszczania jedzenia i przyborów kuchennych. Świetny sposób na sterowanie komputerem lub telefonem, gdy masz zajęte ręce.

Inżynierowie z Carnegie Mellon University postanowili wykorzystać skórę bezpośrednio jako urządzenie kontrolne. W tym celu umocowali na dłoni specjalną bransoletkę z dwiema elektrodami i emiterem wysokiej częstotliwości.

Gdy osoba dotyka przedramienia, system oblicza położenie palca na podstawie odległości od punktu propagacji sygnału do każdej z dwóch elektrod. W ten sposób technologia zamienia rękę w duży touchpad, za pomocą którego można sterować różnymi urządzeniami, na przykład grać w Angry Birds na zegarku.

Zalecana: