211service.com
En anden dimension til berøringsskærme
Et britisk firma ringede Peratech har annonceret en ny teknologi til touchskærme, der registrerer tryk samt positionen af en finger. Dette kunne give nye måder at interagere med apps til mobiltelefoner og tablets med touchskærm.

Gennemsigtig berøring: Opfinderen David Lussey viser en prøve af QTC Clear.
Udover at tilføje trykfølsomhed til skærme hævder virksomheden, at teknologien, kaldet Quantum Tunneling Composite (QTC) Clear, kunne gøre touchskærme tyndere, mere robuste og mere energieffektive.
Peratech sigter mod at bygge bro mellem de to vigtigste berøringsskærmsteknologier: kapacitiv og resistiv, siger fælles administrerende direktør Philip Taysom. Kapacitive touchskærme findes i mobiltelefoner og tablets. De reagerer hurtigt på flere fingre ad gangen, men er afhængige af et gitter af elektroder, der konstant trækker strøm, når en skærm er tændt; jo større skærm, jo mere strøm sluger de kapacitive sensorer.
Resistive berøringsskærme blev brugt i nogle tidlige generationers håndholdte enheder og findes almindeligvis ved pengeautomater og salgssteder. De bruger mindre strøm, hvilket gør dem mere attraktive for større skærme, men de er ikke så lydhøre eller så holdbare som kapacitive berøringsskærme.
Resistive skærme er bygget ved at klemme et tyndt lag luft mellem to plader af relativt blødt materiale. Tryk på skærmen tvinger lagene i kontakt, lukker et kredsløb og registrerer en berøring. Det er en enkel tilgang, men den tillader ikke høj præcision eller multitouch. Og fordi skærmene konstant deformeres, er levetiden et problem.
Taysom hævder, at QTC Clear har fordelene ved begge teknologier, samtidig med at man undgår ulemperne ved begge. Et lag af kompositmateriale, sammensat af elektrisk ledende partikler, er klemt mellem plader af et stift materiale som glas. Når en finger eller stylus trykker på det øverste glasplade, leder partiklerne i kompositten elektricitet proportionalt med det påførte tryk. Og i modsætning til kapacitive skærme trækker systemet kun strøm, når det berøres.
En QTC Clear-skærm kunne være mere holdbar end resistive berøringsskærme. I stedet for at kræve en luftspalte på en brøkdel af en millimeter, som med resistive skærme, bruger virksomheden et lag på seks mikrometer af kompositmateriale. Der er meget mindre hul, siger Taysom, og det har en række væsentlige fordele.
Med så lille et mellemrum behøver materialerne, der bruges til at sandwiche polymeren, ikke være så bløde. Glas, som er meget hårdere end de blødere materialer, der findes i resistive skærme, kunne gøre skærmene mere holdbare. Derudover, siger Taysom, går der mindre lys tabt med den klare polymer end med en luftspalte, hvilket udmønter sig i mindre strøm, der kræves for at lyse skærmen op.
Peratech er ikke den eneste virksomhed, der udvikler kraftfølsomme materialer. I årevis har musikinstrumenter, såsom elektriske klaverer, brugt en kraftfølsom modstandsblæk, hvor mikroskopiske partikler leder elektricitet som reaktion på varierende tryk. I 2009 blev en startup fra New York University kaldet Touchco, der brugte gennemsigtig kraftfølsom modstandsblæk til berøringsskærme, erhvervet af Amazon, selvom ingen produkter, der bruger teknologien, er blevet annonceret.
Peratech har allerede licenseret tidligere, uigennemsigtige versioner af sit QTC-materiale. Disse versioner kan findes i legetøj, medicinsk udstyr og rygsække med indbygget MP3-kontrol. QTC Clear markerer virksomhedens indtog i displayindustrien.
Teknologien adskiller sig fra traditionelle trykfølsomme blæk, siger Taysom, på grund af de elektriske egenskaber af de ledende polymerer i kompositten. Ledende partikler i traditionelle trykfarver er sfæriske og kommer i kontakt med hinanden, når der påføres tryk - efterhånden som flere partikler kommer i kontakt, bliver materialet mere ledende. QTCs ledende partikler er derimod spidse og holdt sammen i silikonegummi, som er elektrisk isolerende. Elektroner i spidsen af spidserne overføres til spidserne af andre spidser og leder elektricitet over en lille afstand uden at røre ved en proces, der kaldes kvantetunneling. Som et resultat reagerer kompositten på selv meget let tryk, siger Taysom.
Trykfølsomt rum er et vigtigt sted at være, siger Daniel wigdor , professor i datalogi ved University of Toronto. Det tilføjer en tredje dimension, så du kan skubbe ind på skærmen og bedre manipulere tingene. Wigdor siger, at QTC Clears egenskaber med lav strøm kan gavne mindre skærme, såsom dem på tablets.
Men QTC Clear kræver et vist pres for at kunne reagere. Den bedste brugeroplevelse i dag tilbydes af kapacitive skærme, siger Patrick Baudisch , professor i datalogi ved Hasso Plattner Instituttet i Potsdam, Tyskland. Dette lyder som en mindre detalje, men i virkeligheden betyder det meget, fordi det giver brugerne mulighed for at bladre for at rulle eller panorere gennem dokumenter eller websider.
Forbrugerne vil snart have en chance for at mærke efter sig selv. Ifølge Taysom har Peratech licenseret QTC Clear til producenter. Han forventer, at det første produkt er tilgængeligt ved udgangen af året.