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Die Analyse von Samsung Electronics in Zusammenarbeit mit der Ajou University demonstriert den multifunktionalen Aktuator für künstliche Muskelmasse der kommenden Ära
Samsung Electronics stellte derzeit vor, dass Dr. Bongsu Shin ( Co-Initial Creator) bei Samsung Investigate1 veröffentlichte ein Papier mit dem Titel „Actuating Compact Wearable Augmented Truth Gadgets by Multifunctional Synthetic Muscle mass“ in der weltberühmten Zeitschrift „Nature Communications“.
Dieses Unternehmen war erfolgreich d in Partnerschaft mit der Crew of Mechanical Engineering der Ajou University unter der Leitung von Professor Je-Sung Koh (korrespondierender Autor) mit Sitz in Korea. Das gemeinsame Studienteam hat einen synthetischen Muskelmasse-Aktuator entwickelt, der auf Augmented-Truth-Brillen (AR) verwendet werden kann und offensichtlich in haptische Handschuhe passt.
Mit dem zunehmenden Ruf des Metaversums entwickeln sich Aktuator-und Sensorsysteme schnell weiter noch viel immersivere Begegnungen in digitalen Welten entwickeln. Aktuatoren und Sensoren, die in tragbare Geräte integriert sind, sollten kompakt und leicht sein, da die Geräte von Endbenutzern getragen werden und normalerweise Mobilität erfordern. Der herkömmliche Aktuator stieß bei der Realisierung weitaus fortschrittlicherer Funktionalitäten auf gewisse Grenzen, da eine schlanke Formvariable und eine hohe elektrische Leistungsdichte für herkömmliche Arten schwierig zu realisieren wären.
Die Studiengruppe schlägt einen künstlichen Muskelaktuator vor Das löst die Schwierigkeiten in der praktischen Technik, die im Vergleich zu Standardtypen wie elektromagnetischen Aktuatoren minimal sind. Ein synthetischer Muskelmasse-Aktuator kann als kleines Aktuatorsystem mit hoher elektrischer Leistung und einer Sensorfunktion zum Bau tragbarer Geräte wie AR-Brillen mit mehreren Konzentrationen und natürlich in Form von haptischen Handschuhen in guter Form fungieren. Die Studiengruppe fertigte einen von einer Formgedächtnislegierung (SMA) abhängigen, leichten und hochleistungsfähigen synthetischen Muskelaktuator, den sogenannten konformen verstärkten SMA-Aktuator (CASA). Die frisch formulierte Version ist leicht (0,22 g), aber stark genug, um ein Körpergewicht zu heben, das 800 Mal schwerer ist als allein.
„Dieser neue Aktuator, den wir empfehlen, ist leicht, kompakt, aber effektiv in Worten Laufwerk-zu-Fett-Verhältnis. Es ist bemerkenswert, dass der neue Aktuator die Einschränkungen der herkömmlichen Aktuatoren überwunden hat und gleichzeitig die Möglichkeit für seine erweiterten Zwecke bietet, die von der Robotik bis zu tragbaren Einheiten reichen“, erklärte Dr. Bongsu Shin von Samsung Investigation. „Wir gehen davon aus, dass das Ergebnis unserer jüngsten Erkundung die wichtigsten Hardwaretechnologien für eine viel immersivere und interaktivere Begegnung für die nachfolgende Ära sein werden.“
Das Team demonstrierte auch, wie der Aktuator eine grafische Tiefensteuerung ermöglicht. Die binäre Tiefenumschaltung wird angewendet, um den Vergenzakkommodationskonflikt (VAC) zu verringern, der bei einigen Endbenutzern der AR-Brille zu visueller Erschöpfung führen kann, indem die Entfernung zwischen dem Bildschirm und dem optischen System des AR-Brillen-Prototyps hauptsächlich basierend auf modifiziert wird Konzentrationsabstand des zu projizierenden Gegenstands.
Darüber hinaus sind nicht-vibrierende mechanotaktile Ausgänge unerlässlich, um über haptische Geräte vollkommen natürliche und ausdrucksstarke taktile Empfindungen auf Poren und Haut zu erzeugen. Um das Gefühl einer massiven Poren-und Hautverformung zu vermitteln, erfordern haptische Geräte Aktuatoren mit einem großen Kraft-zu-Körpergewicht-Verhältnis und einem großen Hubraum. Die Kombination zahlreicher Aktuatoren im begrenzten Bereich des haptischen Gadget-Prototyps ermöglicht auch viel ausdrucksstärkere taktile Prüfungen.
CASA löst eine Bewegung an einem Objekt mit Dehnung aus und tritt ohne einen Sensor durch Anwenden einer Eigenschaft des Kunststoffs Muskel, dessen elektrischer Widerstand sich als Reaktion auf äußere Spannung ändern kann. Der mit CASA ausgestattete haptische Handschuh-Prototyp ist so schlank und kraftempfindlich, dass er für Telehaptik genutzt werden kann, die durch den taktilen Kompositionsprozess entworfene Ausdrücke erkennt und sie in elektrische Signale umwandelt.
1 Samsung-Analyse , das als ausgeklügeltes Forschungs-und Entwicklungszentrum von Samsung Electronics fungiert, leitet die Verbesserung langfristiger Technologien für die Gadget Experience (DX) Division des Unternehmens.
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