Egy pillanatnyi fény segítségével a rendszer átváltja az objektumok színeit és mintáit: a „programozható anyag” technika lehetővé teheti a terméktervezők számára, hogy könnyedén készítsenek prototípusokat

Forrás csomópont: 845309

Kezdőlap > nyomja meg > Egy pillanatnyi fény segítségével a rendszer váltja az objektumok színeit és mintáit: a „Programozható anyag” technika lehetővé teheti a terméktervezők számára, hogy könnyedén készítsenek prototípusokat

Egy új rendszer a fényaktivált festékkel bevont tárgyakra vetített UV fényt használja, hogy megváltoztatja a festék visszaverő tulajdonságait, percek alatt képeket hozva létre. HITEL A kép Michael Wessley, Stefanie Mueller és társai jóvoltából
Egy új rendszer a fényaktivált festékkel bevont tárgyakra vetített UV fényt használja, hogy megváltoztatja a festék visszaverő tulajdonságait, percek alatt képeket hozva létre. HITEL A kép Michael Wessley, Stefanie Mueller és társai jóvoltából

Absztrakt:
Mikor festetted át utoljára az autódat? Újratervezte kávésbögre kollekcióját? Színes arcplasztikat kapott a cipőd?

Egy pillanatnyi fény segítségével a rendszer átváltja az objektumok színeit és mintáit: a „programozható anyag” technika lehetővé teheti a terméktervezők számára, hogy könnyedén készítsenek prototípusokat


Cambridge, MA | Feladás dátuma: 6. május 2021

Valószínűleg azt válaszoltad: soha, soha és soha. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy ezek a fárasztó feladatok nem érik meg az erőfeszítést. De egy új színváltó „programozható anyag” rendszer ezt egy fénycsapással megváltoztathatja.

Az MIT kutatói kifejlesztettek egy módszert a tárgyak felületén lévő képek gyors frissítésére. A „ChromoUpdate” névre keresztelt rendszer egy ultraibolya (UV) fényvetítőt párosít a fényaktivált festékkel bevont tárgyakkal. A kivetített fény megváltoztatja a festék fényvisszaverő tulajdonságait, és néhány perc alatt színes új képeket hoz létre. Az előrelépés felgyorsíthatja a termékfejlesztést, lehetővé téve a terméktervezők számára, hogy a prototípusok között dolgozhassanak anélkül, hogy elakadnának a festésben vagy nyomtatásban.

A ChromoUpdate „kihasználja a gyors programozási ciklusokat – olyan dolgokat, amelyek korábban nem lettek volna lehetségesek” – mondja Michael Wessley, a tanulmány vezető szerzője, az MIT Számítástechnikai és Mesterséges Intelligencia Laboratóriumának posztdoktorija.

A kutatást ebben a hónapban az ACM konferencián mutatják be az emberi tényezők a számítástechnikában. Wessely társszerzői között van tanácsadója, Stefanie Mueller professzor, valamint Yuhua Jin posztdoktor, Cattalyya Nuengsigkapian '19, MNG '20 friss diplomás, Aleksei Kashapov látogató mesterszakos hallgató, Isabel Qamar posztdoktor és Dzmitry Tsetser Science Institute Dzmitryukou professzora. és Technológia.

A ChromoUpdate a kutatók korábbi programozható anyagrendszerére, a PhotoChromeleonra épít. Ez a módszer volt „első, amely megmutatta, hogy lehetnek nagy felbontású, többszínű textúrák, amelyeket újra és újra újraprogramozhatunk” – mondja Wessely. A PhotoChromeleon lakkszerű tintát használt, amely cián, bíbor és sárga színezékeket tartalmazott. A felhasználó tintaréteggel borított be egy tárgyat, amelyet aztán fény segítségével újra lehetett programozni. Először egy LED UV-fénye világított a tintára, teljesen telítve a festékeket. Ezután a festékeket egy látható fényvetítővel szelektíven deszaturáltuk, minden pixelt a kívánt színre hozva, és hátrahagyva a végső képet. A PhotoChromeleon innovatív volt, de lassú volt. Körülbelül 20 percig tartott egy kép frissítése. „Felgyorsíthatjuk a folyamatot” – mondja Wessely.

Ezt a ChromoUpdate segítségével érték el, az UV telítési folyamat finomhangolásával. A teljes felületet egyenletesen bevilágító LED helyett a ChromoUpdate UV-projektort használ, amely a felületen változtathatja a fényszintet. Tehát a kezelő pixelszinten szabályozza a telítettségi szinteket. „Helyben telíthetjük az anyagot pontosan a kívánt mintára” – mondja Wessely. Ez időt takarít meg – valaki, aki egy autó külsejét tervezi, egyszerűen csak versenycsíkokat szeretne hozzáadni az egyébként befejezett dizájnhoz. A ChromoUpdate lehetővé teszi számukra, hogy ezt megtegyék anélkül, hogy letörölnék és újravetítenék a teljes külsőt.

Ezzel a szelektív telítési eljárással a tervezők másodpercek alatt elkészíthetik a terv fekete-fehér előnézetét, vagy percek alatt színes prototípust. Ez azt jelenti, hogy több tucat tervet próbálhattak ki egyetlen munkamenet során, ami korábban elérhetetlen volt. „Valójában rendelkezhet egy fizikai prototípussal, hogy megnézze, valóban működik-e a terv” – mondja Wessely. „Láthatja, hogyan néz ki, amikor napfény süt rá, vagy amikor árnyékok vetülnek rá. Nem elég ezt csak számítógépen csinálni.”

Ez a sebesség azt is jelenti, hogy a ChromoUpdate használható valós idejű értesítések biztosítására anélkül, hogy a képernyőkre támaszkodna. „Az egyik példa a kávésbögréd” – mondja Wessely. „Behelyezi a bögrét a projektor rendszerünkbe, és beprogramozza úgy, hogy megmutassa a napi programját. És közvetlenül frissíti magát, amikor új találkozó érkezik aznap, vagy megmutatja az időjárás-előrejelzést.”

Wessely reméli, hogy tovább fejleszti a technológiát. Jelenleg a fényaktivált tinta sima, merev felületekre, például bögrékre, telefontokokra vagy autókra specializálódott. A kutatók azonban rugalmas, programozható textíliákon dolgoznak. „Módszereket vizsgálunk a szövetek festésére, és potenciálisan fénykibocsátó szálak használatára” – mondja Wessely. „Tehát lehetne ruhánk – pólók, cipők és minden ilyesmi –, amelyek átprogramozhatják magukat.”

A kutatók egy párizsi textilgyártó csoporttal szövetkeztek, hogy megvizsgálják, hogyan lehet a ChomoUpdate-t beépíteni a tervezési folyamatba.

###

Ezt a kutatást részben a Ford finanszírozta.

Írta: Daniel Ackerman, MIT News Office

####

További információért kattintson a gombra itt

Elérhetőségek:
Abby Abazorius
617-253-2709

@MIT

Copyright © Massachusetts Institute of Technology

Ha van észrevétele, kérem Kapcsolat minket.

A tartalom pontosságáért kizárólag a sajtóközlemények kiadói felelősek, nem pedig a 7th Wave, Inc. vagy a Nanotechnology Now.

Könyvjelző:
Finom Digg Newsvine Google jehu Reddit Magnoliacom Becsavar Facebook

Kapcsolódó linkek

Papír: „ChromoUpdate: A fotokromatikus többszínű textúrák helyi frissítése a gyors tervezési iterációkhoz”:

Kapcsolódó hírek Sajtó

Hírek és információk

Polarizációérzékeny fotodetektálás 2D/3D perovszkit heteroszerkezetű kristály segítségével Lehet 4th, 2021

Polarizációérzékeny fotodetektálás 2D/3D perovszkit heteroszerkezetű kristály segítségével Lehet 4th, 2021

Az új Cypher VRS1250 videósebességű atomerőmikroszkóp valódi videósebességű képalkotást tesz lehetővé akár 45 képkocka/másodperc sebességgel Április 30th, 2021

Az új agyszerű számítástechnikai eszköz szimulálja az emberi tanulást: A kutatók olyan eszközt kondicionáltak, amely asszociáción keresztül tanul, mint Pavlov kutyája Április 30th, 2021

Lehetséges jövők

Polarizációérzékeny fotodetektálás 2D/3D perovszkit heteroszerkezetű kristály segítségével Lehet 4th, 2021

Polarizációérzékeny fotodetektálás 2D/3D perovszkit heteroszerkezetű kristály segítségével Lehet 4th, 2021

Az új Cypher VRS1250 videósebességű atomerőmikroszkóp valódi videósebességű képalkotást tesz lehetővé akár 45 képkocka/másodperc sebességgel Április 30th, 2021

Az új agyszerű számítástechnikai eszköz szimulálja az emberi tanulást: A kutatók olyan eszközt kondicionáltak, amely asszociáción keresztül tanul, mint Pavlov kutyája Április 30th, 2021

felfedezések

Polarizációérzékeny fotodetektálás 2D/3D perovszkit heteroszerkezetű kristály segítségével Lehet 4th, 2021

Polarizációérzékeny fotodetektálás 2D/3D perovszkit heteroszerkezetű kristály segítségével Lehet 4th, 2021

Kevésbé ártatlan, mint amilyennek látszik: Hidrogén hibrid perovszkitokban: A kutatók azonosítják a hibát, amely korlátozza a napelemek teljesítményét Április 30th, 2021

A világ első száloptikás ultrahangos képalkotó szondája a jövőbeni nanoméretű betegségek diagnosztizálására Április 30th, 2021

Közlemények

Polarizációérzékeny fotodetektálás 2D/3D perovszkit heteroszerkezetű kristály segítségével Lehet 4th, 2021

Polarizációérzékeny fotodetektálás 2D/3D perovszkit heteroszerkezetű kristály segítségével Lehet 4th, 2021

Az új Cypher VRS1250 videósebességű atomerőmikroszkóp valódi videósebességű képalkotást tesz lehetővé akár 45 képkocka/másodperc sebességgel Április 30th, 2021

Az új agyszerű számítástechnikai eszköz szimulálja az emberi tanulást: A kutatók olyan eszközt kondicionáltak, amely asszociáción keresztül tanul, mint Pavlov kutyája Április 30th, 2021

Interjúk/Könyvkritikák/Esszék/Riportok/Podcastok/Fogyóiratok/Fehér papírok/Poszterek

Polarizációérzékeny fotodetektálás 2D/3D perovszkit heteroszerkezetű kristály segítségével Lehet 4th, 2021

Polarizációérzékeny fotodetektálás 2D/3D perovszkit heteroszerkezetű kristály segítségével Lehet 4th, 2021

A kutatók elemezték az arany nanorészecskék belsejében keringő áramokat: egy új módszer megkönnyíti a mágneses tér hatásainak pontos elemzését összetett nanostruktúrákban Április 30th, 2021

Az új agyszerű számítástechnikai eszköz szimulálja az emberi tanulást: A kutatók olyan eszközt kondicionáltak, amely asszociáción keresztül tanul, mint Pavlov kutyája Április 30th, 2021

Nyomtatás/Litográfia/Tintasugaras/Tinták/Bio-nyomtatás/festékek

Új 3D-Bioprinter + Bioink Használjon élő sejteket egyenesen a tenyésztőlemezről: A természetes szövettopográfiát utánzó sejtmodellek új korszakot hirdetnek az orvosbiológiai kutatásban Április 13th, 2021

A gyenge erő erős hatással van a nanolapokra: A Rice Lab megállapította, hogy a van der Waals-erő deformálhatja a nanoméretű ezüstöt optikák és katalitikus használatra December 15th, 2020

Az anyagtudósok megtanulják, hogyan lehet folyadékkristály alakváltozást előidézni Szeptember 25th, 2020

Az InnovationLab és a Heidelberg együttműködik a nyomtatott és szerves érzékelők ipari gyártásában: A cégek volumen- és áráttörést érnek el a nyomtatott érzékelők gyártásában Augusztus 19th, 2020

Forrás: http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=56676

Időbélyeg:

Még több Nanotechnológia most