搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 新闻资讯 > 企业新闻 > 消息正文
首页 > 新闻资讯 > 企业新闻 > 消息正文
想象力爆棚!MIT发明可编程水滴,能够控制每一滴水的走向
发布:shadow   时间:2018/6/16 17:24:59   阅读:4480 
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

人们的生活总是匆匆忙忙又充满各种使人分心的东西,现代计算技术用不间断地通知提醒和 App 图标旁的红色圆圈来让我们沉迷其中。

而麻省理工学院媒体实验室的有形媒体小组(Tangible Media Group)对于未来计算有一些非常大胆的想法:他们希望创造出一种让人更为平静的用户界面。

今年1月,有形媒体小组演示了一种能够在特殊表面上精确移动液滴的方法,这种方法被称为“可编程液滴”。该系统本质上是一块印刷电路板,包覆了一层低摩擦系数的材料,最上层是一层铜线网格。通过编程控制铜线网格的电场,该研究小组能够改变经过极化的液滴的形状,并让液滴在这个表面上移动。

精确的控制可以让液滴分成多个,也可以让多个液滴合并成一个。
 

从上述技术出发,该团队目前正在研究如何让这个系统通过自然材料来进行创造、交流或将其开发成游戏。

MIT 媒体实验室研究人员 Udayan Umapathi 主导了可编程液滴的研究,同时他也是一名设计师、工程师和实验物理学者。他说: “水这种自然材料有许多有趣的特性,例如水可以折射光,它能互相融合,这些都是自然发生的。我们探索了人类与水的各种接触,这些接触中水都载有某些物理信息,一个最具体的例子就是艺术家的颜料颜色。”
 

于是,可编程液滴的首个应用就是“自动调色盘”。艺术家用手机拍照,选择照片中的物品,然后发送信号到调色盘,调色盘将多种颜色混合来重现该物品的颜色。Umapathi 说:“在这个应用中,液滴所载有的信息是颜色本身……这项技术被整合到一个紧凑的、现实存在的物品中。”

长久以来,计算可重构材料一直是有形媒体小组的所关注的焦点,这个最新项目用新的眼光探索了计算可重构材料的问题。

通过将水滴精确地移动到一片“叶子”周围,该团队使用了水的两种自然特性:水能施加力、还能将物品打湿。Umapathi 解释说,你也可以 “通过控制水滴作用在不同花瓣的顺序”来控制花朵的开花方式。
 

Umapathi 还利用水滴设计了“游戏控制台” ,但实际上将它称为一款游戏更合适。正如你猜到的那样,它的重点还是水。你可以通过倾斜设备来控制液滴在一个小托盘上移动,游戏的目标是吸收托盘中由计算机控制的其他液滴。这款游戏类似《吃豆人》(Pac-Man),或者更准确地说是《星噬》(Osmos)。

技术演示的结尾是个概念性的应用,但这个应用可能更令人兴奋。它显示了一个人在早上出门时,停下脚步发送了一则消息给室友。 当他点击消息(“祝你有美好的一天<3”)上的完成时,镜头切换到室友正在刷牙的画面, 在浴室起雾的镜子上显示出了刚刚的消息。
 

“我们的周围到处都有水滴,比如雨滴,或者雨伞和水杯上的凝结的水滴”, Umapathi解释说, “我们正在研究一种透明的可编程液滴显示器,在上面提到的概念应用中,我们想展现的是,我们可以利用生活环境中的液滴,将其用作某种界面。

Umapathi 说,他们的团队确实有一个可以用来显示这样消息的透明显示屏,但目前这个显示屏还无法无缝安装到镜子上。

不过,这样的“提前演示”很重要。上述概念应用场景绝对是该技术的最有力的示范,也是最容易被看到融入我们日常生活中的场景。Umapathi 说,距离镜子概念的原型产品面世 “至少还要一年”,但很明显,与我们所见的许多其他概念不同,镜子这个概念是有可行性基础的。
 

有形媒体小组本周将在计算机协会“计算机系统人类因素会议”(CHI 2018)上展示其研究工作。会议结束后,该团队将继续致力于开发可编程液滴,希望会形成更大型和更大胆的理念。

除了研究自己的理念之外,该团队还将其技术交到设计师手里,希望能鼓舞设计师们提出新的应用理念。

Umapathi 介绍了其中一位设计师的想法,即创建一个“微型鸡尾酒机器”。在特殊表面上放置各种液体,并将它们精确地混合来制造迷你鸡尾酒。虽然这概念的社会价值可能很低,但如果 MIT 将这种设备放在合适的酒吧里,每一滴完美比例的马提尼酒收取 5 美元,他们可能会大赚一笔。

来源:搜狐科技
 
相关信息
   标题 相关频次
 想象力爆棚!MIT发明可编程水滴,能够控制每一滴水的走向
 5
 “DNA折叠术”走向应用 制造纳米级结构和机器
 1
 “磁性两面神微球”问世 再小的水中油污也能清理干净
 1
 “水”主沉浮——液态水结构之谜
 1
 《自然·可持续发展》:新型马桶涂料可节省一半用水
 1
 【突破】英国科学家利用氧化石墨烯革新计算机芯片制造技术
 1
 3D碳纳米管计算机芯片问世
 1
 X射线发现水存在两种不同液态形式
 1
 北航陈玉丽教授团队提出了一种具有超强力学性能可编程性、复杂形状可重构性,并且可高效重复吸能的力学超材料设计策略
 1
 卟啉吡啶季铵盐分光光度法测定水中痕量铜
 1
 不同工况下轮轨材料间的摩擦磨损行为
 1
 场强放大堆积-氢化物发生-原子荧光光谱法测定水中硒
 1
 超高效液相色谱-串联质谱法测定水产养殖用非规范药品及水中扑草净、阿维菌素和伊维菌素的残留量
 1
 超高效液相色谱-串联质谱法测定水中阿莫西林的残留量
 1
 超高效液相色谱-串联质谱法测定水中戊基黄原酸
 1
 超高效液相色谱-串联质谱法测定印刷电路板中全氟辛烷磺酸盐
 1
 超高效液相色谱-串联质谱法同时测定水体中莠去津和呋喃丹的含量
 1
 超级计算机在材料科学中的应用:大分子的第一性原理计算
 1
 超声辅助衍生-高效液相色谱法测定水中草铵膦、草甘膦及氨甲基膦酸的含量
 1
 持久性化学改进剂钨-铱用于电热原子吸收光谱法测定水和植物性食品中痕量
 1
 吹扫捕集-气相色谱-三重四极杆质谱法同时测定水中苯系物和有机含氧汽油添加剂
 1
 吹扫捕集-气相色谱-质谱法测定水和土壤中的甲基叔丁基醚含量
 1
 吹扫捕集-气相色谱-质谱法测定水中10种半挥发性有机物
 1
 吹扫捕集-气相色谱-质谱法测定水中丁基黄原酸及27种挥发性有机物
 1
 吹扫捕集-气相色谱-质谱法同时测定水中11种醚类化合物
 1
 岛津应用:印刷电路板的缺陷分析
 1
 低温富集液液萃取-气相色谱-串联质谱法测定水样中15种农药残留
 1
 电感耦合等离子体质谱法测定水中低浓度铁受钙干扰的消除
 1
 电位滴定法连续测定线路板裂解残渣中微量氯和溴
 1
 顶空固相微萃取-气相色谱法测定水中5种农药残留量
 1
 顶空固相微萃取-气相色谱法测定水中四乙基铅
 1
 顶空-箭形固相微萃取-气相色谱-质谱法测定水中松节油的含量
 1
 顶空-气相色谱-串联质谱法测定水中苯甲醚的含量
 1
 顶空-气相色谱法测定经纳米材料降解处理的水样中的多种卤代烃
 1
 顶空-气相色谱法同时测定水中正丁醇、异丁醇、正丁醛和异丁醛
 1
 顶空-气相色谱-质谱法测定水中25种挥发性有机物的含量
 1
 多壁碳纳米管固相萃取-高效液相色谱法测定水中三唑酮
 1
 多孔纳米复合材料 高效去除水中重金属
 1
 二硫代乙二酰胺改性硅胶固相萃取-火焰原子吸收光谱法测定水中的痕量铜和铅
 1
 二硫化碳萃取-水反洗-气相色谱法测定甲醇中苯系物
 1
 分散液液微萃取-气相色谱-质谱法测定水中环氧七氯
 1
 改进的重铬酸盐法测定水和废水中化学需氧量
 1
 汞(Ⅱ)的三元离子缔合物浮选及其应用于光度法测定水中痕量汞(Ⅱ)
 1
 共振散射光谱法测定水中痕量的过氧化氢
 1
 谷歌重大突破:量子计算机或真可行
 1
 固相萃取-超高效液相色谱-串联质谱法测定水中13种抗生素的含量
 1
 固相萃取-高效液相色谱法测定水中痕量甲磺隆
 1
 固相萃取-毛细管柱-气相色谱法测定水中11种有机磷农药
 1
 固相萃取-气相色谱法测定水中有机磷农药
 1
 固相萃取-气相色谱法测定饮用水中12种农药
 1