Nanomade и PolyIC создали первую прозрачную пленку, определяющую силу прикосновений

Компания Nanomade, занимающаяся разработкой технологий для высокоточного измерения деформаций, объявила о новой разработке, созданной совместно с PolyIC. Новинка – это полностью прозрачная пленка, сочетающая в себе емкостное сенсорное управление и возможность сверхчувствительного определения силы нажатия. Эта технология позволяет создавать прозрачные, гибкие и подсвечиваемые интерфейсы, не влияя на их производительность, внешний вид или возможность масштабирования.

Новая разработка является значительным прогрессом в сфере технологий взаимодействия человека и машины (HMI). Производители все чаще ориентируются на создание изящных и лаконичных дизайнов, включающих подсветку и дисплеи, максимально использующие площадь передней панели устройства.

Обычные сенсорные технологии нередко накладывают ограничения на визуальную составляющую, яркость и гибкость дизайна, особенно при стремлении объединить различные способы сенсорного взаимодействия. Новейшая пленка совмещает прозрачное емкостное распознавание касаний и высокочувствительное определение силы нажатия в одной гибкой конструкции. Несмотря на то, что прозрачные емкостные решения уже применяются, разработчики подчеркивают отсутствие на рынке прозрачного решения, которое бы объединяло обе эти характеристики.

Читайте также:  GAC Aion RT Super: электромобиль с уникальной заменой аккумулятора за 99 секунд

Технология основана на принципах печатной электроники. PolyIC создает прозрачную и гибкую емкостную пленку с печатными, прозрачными проводящими электродами. Nanomade, в свою очередь, интегрирует собственные чернила на основе наночастиц, обеспечивающие определение силы нажатия, непосредственно на эту подложку. Это приводит к созданию полностью прозрачной и гибкой пленки, которая объединяет оба сенсорных решения в единый, ультратонкий слой, сохраняя оптическую прозрачность и светопропускание.

Сочетание различных сенсорных технологий дает возможность устройствам определять как легкое касание, так и величину приложенного усилия, что приводит к созданию более продвинутой интерактивной поверхности. Благодаря интеграции емкостного распознавания и определения силы нажатия, удается преодолеть некоторые недостатки классических емкостных интерфейсов. Данное решение гарантирует стабильную работу даже при использовании перчаток, повышает эффективность в условиях влажности, снижает вероятность случайных срабатываний и улучшает распознавание запрограммированных действий пользователя.

Реализация функции распознавания силы нажатия предоставляет возможность для более гибкого взаимодействия, поскольку устройства способны различать случайное касание и осознанное нажатие. Это способствует повышению безопасности, надежности и удобства использования. Данная технология также может обеспечивать плавную тактильную отдачу, что положительно сказывается на работе с сенсорными экранами. За счет внесенных усовершенствований технология может быть востребована в областях, где традиционные сенсорные интерфейсы демонстрируют неоптимальную производительность, таких как промышленное и медицинское оборудование, а также устройства, предназначенные для эксплуатации в условиях окружающей среды.

Читайте также:  AR-технология позволяет использовать предметы как клавиатуры для набора текста

Улучшение производительности – не единственное преимущество прозрачной пленки; она также расширяет возможности для дизайнеров. Этот гибкий многослойный материал можно ламинировать к существующим дисплеям или интерфейсным сборкам, что упрощает интеграцию без необходимости переоборудования производства или сложной компоновки. Благодаря этой технологии производители смогут создавать полностью прозрачные панели управления, интерфейсы, которые становятся видимыми только при подсветке, или сенсорные системы, встроенные непосредственно в дисплеи. Гибкость пленки позволяет применять ее на изогнутых и трехмерных поверхностях, не нарушая эстетики.

Данная технология может быть применена в широком спектре отраслей, таких как производство потребительской электроники, автомобильных интерьеров, бытовой техники, систем «умный дом» и медицинских приборов. В качестве возможных сфер использования рассматриваются ноутбуки, носимая электроника, освещенные приборные панели, стеклянные сенсорные экраны, подсвечиваемые элементы бытовой техники и панели управления медицинским оборудованием.

Читайте также:  Новые китайские квантовые радары способны засекать американские самолёты, разработанные по технологии «стелс»

Эффективность данной концепции уже доказана, и сейчас продукт переходит к промышленному производству. Поставка образцов запланирована на третий квартал 2026 года. Первая демонстрация технологии проходит совместно с ключевым OEM-партнером в рамках текущего проекта. Разработчики считают, что прозрачная пленка, сочетающая в себе функции определения силы нажатия и распознавания касаний, откроет путь к созданию нового поколения интерактивных поверхностей, где прозрачность, подсветка и детекция силы нажатия будут объединены в одном интерфейсном слое.