近日,韓國漢陽大學王偉教授團隊在人機交互技術領域取得重要突破,提出了一種自供電、原材料基、具有最小化信號通道數的傳感器陣列設計方法。這一研究為傳感器在低成本、高效人機交互中的應用開辟了新的思路。相關工作以“Self-Powered, Raw Material-Based Sensor Arrays with Minimized Signal Channels for Human-Machine Interaction”發表在《Advanced Functional Materials》,該實驗室博士研究生阿世偉和博士后研究員王森為論文的共同一作。
技術亮點:自供能與信號通道優化的完美結合
研究團隊通過自然界的接觸起電與靜電感應現象,成功開發出無需外部電源的自供電柔性傳感器陣列(圖1)。與傳統傳感器相比,該設計大幅減少了信號通道數量,不僅降低了制造成本,還簡化了系統復雜度。得益于傳感器陣列工作原理的普遍性,該方法還為未來環保型電子產品的開發提供了方向。此外,該方法還展示了高度的材料適配性,能夠利用低成本的原材料實現高靈敏度和多功能應用,使其在實際應用場景中具有廣泛潛力。
圖1.傳感器的工作原理和陣列的設計方法
“它能做什么?”——傳感器的多場景展示
1. 精準操控:手指的“指揮棒”
在人機交互操縱桿中,傳感器陣列可精準捕捉操作指令,提升交互體驗,同時將信號通道數優化至原來的一半。
圖2. 雙信號多通道傳感器應用于操縱桿。
2. 電子皮膚:更廣泛的觸覺感知
傳感器變身電子皮膚,在控制計算器、撥打電話和模擬畫板功能中展現出強大的觸覺感知能力。
圖3. 基于傳感單元陣列的雙面柔性電子皮膚
僅使用單個響應信號通道,即可實現控制俄羅斯方塊游戲和機械臂操作的功能,從娛樂到工業應用潛力巨大。
圖4. 多功能控制器在游戲與機械臂中的應用
4. 樹葉基鋼琴按鍵:自然與科技的融合
團隊創新性地利用普通樹葉制作電子鋼琴按鍵系統,無需任何特殊處理,僅通過單個響應信號通道即可精準識別并彈奏出不同音符,充分展現了信號處理的簡潔性與高效性。這樣的自然材料與科技的結合,帶來了全新的音樂表達方式。
圖5.樹葉基電子鋼琴按鍵
未來展望:人機交互設計的新方向
王偉教授團隊的研究為人機交互系統的設計提供了新的思路,其創新設計理念為智能穿戴設備、機器人控制等領域提供了新的可能性。這項研究的成果不僅推動了柔性電子技術的發展,也為低成本、可持續的電子產品設計提供了新思路。
團隊介紹
韓國漢陽大學軟體機器人實驗室,由王偉教授領銜,專注于柔性傳感器、軟體機器人及智能材料領域的前沿研究。團隊致力于探索創新解決方案,為學術與工業應用提供更多可能。實驗室長期招募優秀碩士、博士研究生,歡迎對軟體機器人、柔性電子與傳感器技術感興趣的學者加入我們。
課題組鏈接:
https://softrobotics.wixsite.com/home
審核編輯 黃宇
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