Если Вам нужна техническая консультация, наши специалисты помогут Вам ...
Если Вам нужна техническая консультация, наши специалисты помогут Вам ...
В начале 2016 года компанией Hager бил представил новый контроллер с интерфейсом, предназначенный для управления различными исполнительными...
Структура умного дома построена из устройств, взаимодействующих между собой через цифровую связь. Эти решения служат для автоматизации...
В этом году прошла долгожданная выставка CES-2016. Кроме многочисленных новинок бытовой техники были широко представлены компоненты...
Сенсорные экраны стали неотъемлемой частью современных портативных устройств и не только. В устройствах широкого потребления данная технология была применена в смартфонах и нетбуках, она сделала прикосновение к экрану самым популярным методом взаимодействия человека с компьютером. Постепенно по мере развития сенсорные экраны стали применятся в офисной и домашней вычислительной технике, к примеру – в моноблоках, мониторах и так далее. Группа исследователей из института Планка (Германия) сделала очередной шаг на пути развития сенсорных технологий. Учёными была разработана сенсорная технология (покрытие), не требующая обязательного прикосновения. Разработкой подобных технологий исследователи занялись достаточно давно. Их внедрение позволило бы решить массу проблем: износ поверхности, распространение болезнетворных микроорганизмов и другое.
В своих исследованиях немецкие разработчики использовали датчик влажности с чрезвычайно высокой чувствительностью, который способен реагировать даже на незначительное присутствие влаги, испаряющейся с кончиков пальцев. Дополнительная информация получается из специальных наноструктур, находящихся на поверхности материала и меняющих свой цвет при приближении пальца.
Материал наноструктур насыщен химическими соединениями, которые с большой интенсивностью поглощают воду, увеличиваясь в размерах. При этом каждая поглощённая молекула воды повышает электрическую проводимость, что и регистрируется системой, как сигнал о близком расположении пальца.
При изменениях геометрических размеров наноструктур происходит изменение оптических характеристик материала, и он обретает способность отражать свет с определённой длиной волны. Цвет меняется от красного до синего в зависимости от степени близости пальца. Изменения цвета – это дополнительный сигнал, а основное достоинство данной технологии в быстродействии – сенсор реагирует на приближение пальца в течение нескольких миллисекунд.
До начала массового производства уникальных сенсоров исследователям предстоит решить целый ряд задач, среди которых: упрощение процесса производства, разработка защитного покрытия с целью предохранения наноструктур от повреждений.
Поделиться с друзьями:
Сообщения не найдены