这个3D触觉反馈触摸屏包含一个LCD平板屏幕、多个力传感器和一个可来回移动的机械臂。具体来说,当用户用手触摸屏幕时,系统会产生一个轻微的阻力,确保用户的一个手指与触摸屏紧密接触。如果此时用户再加力按压屏幕,该系统的机械臂就会相应地向后平稳移动屏幕;如果用户撤回一些力量,机械臂又会相应地把屏幕向前平稳推移。在这些动作发生的同时,计算机会根据相应的反馈阻力调整屏幕中物件的尺寸和角度,生成3D效果图。假如屏幕中有几个不同质地立方体,石头材质的立方体需要更大力量去推动,而海绵材质的立方体则需要更小的力。
微软称这一研究成果可帮助医生探索人体扫描。为此微软制作了一份演示,展示了使用核磁共振成像(MRI)扫描人体大脑,医生可以通过触摸屏幕巡览大脑切片的不同位置。
在演示中,医生还可以绘制笔记,并标记一个触觉制动,或称为力反馈标记,以便后来能够快速地找到它。微软研究人员表示,随着时间的推移,这种标记可以扩展到用来标记潜在的病变问题,“想象当你摸到异常区域时会收到触觉反馈的情景吧,譬如一个肿瘤。系统可以根据不同的触摸对象设置不同的反馈响应。”
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