Mariposa flotante (paisaje) creada por la pantalla de trampa acústica multimodal desarrollada en la Universidad de Sussex Crédito:Eimontas Jankauskis
Los académicos de la Universidad de Sussex han llegado al armario para recrear una de las tecnologías más icónicas de Star Wars al desarrollar por primera vez hologramas que pueden verse a simple vista, así como escucharse y sentirse.
Si bien aún no puede transmitir una llamada de socorro en 3-D de la princesa Leia, la pantalla de trampa acústica multimodal (MATD) es capaz de mostrar una mariposa de colores aleteando suavemente en el aire, emojis y otras imágenes que son visibles sin la necesidad de auriculares VR o AR.
El autor principal, el Dr. Ryuji Hirayama, un erudito JSPS y miembro de Rutherford en la Universidad de Sussex, dijo:"Nuestra nueva tecnología se inspira en televisores antiguos que utilizan un haz de un solo color para escanear la pantalla con tanta rapidez que su cerebro lo registra como una sola imagen. Nuestro prototipo hace lo mismo con una partícula de color que puede moverse tan rápidamente en cualquier lugar en 3 -D espacio en el que el ojo humano ve una imagen volumétrica en el aire ".
El MATD usa ultrasonidos para atrapar una partícula e iluminarla con rojo, verde, y luz azul para controlar su color mientras escanea rápidamente a través de un espacio abierto para revelar la ilusión de contenido volumétrico.
El prototipo escanea el contenido en menos de los 0,1 segundos que tarda el ojo en integrar diferentes estímulos de luz bajo una única forma.
Además del contenido visual, el prototipo desarrollado por un equipo de la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad de Sussex también puede hacer sonar un coro de Queen o crear un botón táctil en el aire mediante el uso de ultrasonido solo.
Dr. Diego Martinez Plasencia, cocreador del MATD e investigador de interfaces de usuario 3-D en la Universidad de Sussex, dijo:"Incluso si no es audible para nosotros, el ultrasonido sigue siendo una onda mecánica y transporta energía a través del aire. Nuestro prototipo dirige y enfoca esta energía, que luego puede estimular sus oídos para escuchar audio, o estimular tu piel para que se sienta contenta ".
El equipo de investigación cree que el sistema MATD podría convertirse en una herramienta de visualización increíblemente útil para una amplia gama de profesiones, incluida cualquier persona que trabaje en biomedicina. diseño o arquitectura.
Líder del proyecto Sri Subramanian, Profesor de Informática en la Universidad de Sussex y Cátedra de la Real Academia de Ingeniería en Tecnologías Emergentes, dijo:"Nuestro sistema MATD revoluciona el concepto de visualización en 3-D. No se trata solo de que el contenido sea visible a simple vista y en todos los aspectos perceptualmente similar a un objeto real, al mismo tiempo que permite al espectador llegar al interior e interactuar con el monitor.
"También es el hecho de que se basa en un principio que también puede estimular otros sentidos, poniéndolo por encima de cualquier otro enfoque de visualización y acercándonos más que nunca a la visión de Ivan Sutherland de la Pantalla Definitiva ".
Globo creado por la pantalla de trampa acústica multimodal desarrollada en la Universidad de Sussex. Crédito:Eimontas Jankauskis
El MATD es capaz de crear sensaciones de percepción adicionales en comparación con las tecnologías de hologramas rivales, como los televisores 3-D, pantallas de campo de luz o pantallas volumétricas.
Los autores creen que su potencial para manipular la materia sin tocar podría abrir oportunidades interesantes para mezclar productos químicos sin contaminarlos. Realizar levitación por ultrasonido dentro de los tejidos para administrar con precisión medicamentos que salvan vidas y numerosas aplicaciones de laboratorio en un chip.
El Dr. Hirayama agregó:"El MATD se creó utilizando componentes de bajo costo y disponibles comercialmente, creemos que hay mucho espacio para aumentar su capacidad y potencial.
"Operar a frecuencias superiores a 40 KHz permitirá el uso de partículas más pequeñas, aumentar la resolución y precisión del contenido visual, mientras que las frecuencias superiores a 80 KHz darán como resultado una calidad de audio óptima.
"Altavoces de ultrasonido más potentes, técnicas de control más avanzadas o incluso el uso de varias partículas, podría permitir más complejos, retroalimentación táctil más fuerte y audio más alto.
"Entonces, aunque todavía tenemos que igualar la capacidad de comunicaciones de la Alianza Rebelde, nuestro prototipo se ha acercado hasta ahora y ha abierto una serie de otras oportunidades interesantes en el proceso ".
El estudio se publica en Naturaleza .