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量子开关让移动设备触屏新添压感功能。
忘了敲击或按动吧——新一代移动触屏设备将能区分轻触和猛戳。
英国一家名为Paratech的公司已签订了一单140万美元的买卖,将其压感触屏技术授权给日本屏幕制造商日本写真印刷(Nimha),后者为包括LG和任天堂在内的公司生产显示屏。Peratech的压感触屏技术是能被集成到移动设备上的几项技术之一。不过,它应用了一种与众不同的量子机制实现感压,令其相较于其他技术更加灵敏而高效。
Peratech公司于1996年由一个杜伦大学(Durham University)的研究实验室演变而来,它的主要技术是一种叫做量子通道合成(QTC)的导电材料,当电子在两个距离很近但由一个绝缘层隔开的导电体间运动时,量子通道就形成了。在Peratech的开关里,聚合物被嵌入大约10纳米大小的尖刺金属微粒中,扮演着绝缘层的角色。
“施加压力时,聚合材料会由阻性变为导性,”Peratech首席执行官菲利普·泰森(Philip Taysom)如是说。当施以压力,这些微粒就会离得更近。“当它们近到一定程度,量子通道便可形成。”他说。
这项技术使Peratech的QTC感压器可以做得极薄:仅厚75微米。感压器环绕显示屏一周。当被施以压力,显示屏就形成非常微小的弯曲(可以小至2微米),开关就能察觉到这一变化。通过比较感压器读数与触屏的感压数据,就能准确地知道屏幕被施加了多大的力。
英国纽卡斯尔大学(NewcastleUniversity)人机交互与计算机图形学专家帕特里克·奥利维尔(PrtrickOlivier)说,压感技术在应用于其后配有摄像机的大屏幕时受到极大程度上的限制。一个例子就是微软名为Surface的平板电脑。它通过应用一种名为衰减全内反射的技术实现感压,摄像机能监测到屏幕内光线因手指与屏幕交互所导致的折射。
位于纽约的Perceptive Pixel公司是大规模压感、多点触屏交互开发领域的领军企业,其创始人杰夫·韩(JeffHan)说,Peratech的技术是众多能将压感集成到移动设备上的技术之一。“业界已经为触屏在挂载点加入应变计或者感压电阻感应器方面付出了颇多努力。”
不过Peratech称,应用量子通道使得其材料比竞争对手类似碳纤维复合的材料在感应压力时更为灵敏,并使感压器只有在被施加压力时才会耗能。Peratech还称,感压器能相对容易地集成到现有的屏幕中,而且应用标准的印刷方法就能制造。
泰森介绍,应用这项技术的便携设备应该在今年4月就能面市。这类设备能带来新的交互功能。“你按得越用力,屏幕滚动得就越快,或者游戏里的人物跑得就越快。”泰森说,这也能让拖拽和放置屏幕上的项目变得更加容易,或者一次执行两项任务,比如同时拖拽和放大一张图片。
忘了敲击或按动吧——新一代移动触屏设备将能区分轻触和猛戳。
英国一家名为Paratech的公司已签订了一单140万美元的买卖,将其压感触屏技术授权给日本屏幕制造商日本写真印刷(Nimha),后者为包括LG和任天堂在内的公司生产显示屏。Peratech的压感触屏技术是能被集成到移动设备上的几项技术之一。不过,它应用了一种与众不同的量子机制实现感压,令其相较于其他技术更加灵敏而高效。
Peratech公司于1996年由一个杜伦大学(Durham University)的研究实验室演变而来,它的主要技术是一种叫做量子通道合成(QTC)的导电材料,当电子在两个距离很近但由一个绝缘层隔开的导电体间运动时,量子通道就形成了。在Peratech的开关里,聚合物被嵌入大约10纳米大小的尖刺金属微粒中,扮演着绝缘层的角色。
“施加压力时,聚合材料会由阻性变为导性,”Peratech首席执行官菲利普·泰森(Philip Taysom)如是说。当施以压力,这些微粒就会离得更近。“当它们近到一定程度,量子通道便可形成。”他说。
这项技术使Peratech的QTC感压器可以做得极薄:仅厚75微米。感压器环绕显示屏一周。当被施以压力,显示屏就形成非常微小的弯曲(可以小至2微米),开关就能察觉到这一变化。通过比较感压器读数与触屏的感压数据,就能准确地知道屏幕被施加了多大的力。
英国纽卡斯尔大学(NewcastleUniversity)人机交互与计算机图形学专家帕特里克·奥利维尔(PrtrickOlivier)说,压感技术在应用于其后配有摄像机的大屏幕时受到极大程度上的限制。一个例子就是微软名为Surface的平板电脑。它通过应用一种名为衰减全内反射的技术实现感压,摄像机能监测到屏幕内光线因手指与屏幕交互所导致的折射。
位于纽约的Perceptive Pixel公司是大规模压感、多点触屏交互开发领域的领军企业,其创始人杰夫·韩(JeffHan)说,Peratech的技术是众多能将压感集成到移动设备上的技术之一。“业界已经为触屏在挂载点加入应变计或者感压电阻感应器方面付出了颇多努力。”
不过Peratech称,应用量子通道使得其材料比竞争对手类似碳纤维复合的材料在感应压力时更为灵敏,并使感压器只有在被施加压力时才会耗能。Peratech还称,感压器能相对容易地集成到现有的屏幕中,而且应用标准的印刷方法就能制造。
泰森介绍,应用这项技术的便携设备应该在今年4月就能面市。这类设备能带来新的交互功能。“你按得越用力,屏幕滚动得就越快,或者游戏里的人物跑得就越快。”泰森说,这也能让拖拽和放置屏幕上的项目变得更加容易,或者一次执行两项任务,比如同时拖拽和放大一张图片。