С помощью света система переключает цвета и узоры объектов: метод «программируемой материи» может позволить дизайнерам легко создавать прототипы.

Исходный узел: 845309

Главная > Нажмите > Благодаря яркому свету система переключает цвета и узоры объектов: метод «программируемой материи» может позволить дизайнерам легко создавать прототипы.

Новая система использует УФ-свет, проецируемый на объекты, покрытые светоактивируемым красителем, для изменения отражающих свойств красителя, создавая изображения за считанные минуты. КРЕДИТ Изображение предоставлено Майклом Уэсли, Стефани Мюллер и др.
Новая система использует УФ-свет, проецируемый на объекты, покрытые светоактивируемым красителем, для изменения отражающих свойств красителя, создавая изображения за считанные минуты. КРЕДИТ Изображение предоставлено Майклом Уэсли, Стефани Мюллер и др.

Абстрактные:
Когда вы в последний раз перекрашивали машину? Изменили дизайн своей коллекции кофейных кружек? Сделали красочную подтяжку вашей обуви?

С помощью света система переключает цвета и узоры объектов: метод «программируемой материи» может позволить дизайнерам легко создавать прототипы.


Кембридж, Массачусетс | Отправлено: 6 мая 2021 г.

Скорее всего, вы ответили: никогда, никогда и никогда. Вы можете считать, что эти трудные задачи не стоят затраченных усилий. Но новая система «программируемой материи» с изменением цвета может изменить это с помощью вспышки света.

Исследователи Массачусетского технологического института разработали способ быстрого обновления изображений на поверхности объектов. Система, получившая название «ChromoUpdate», объединяет проектор ультрафиолетового (УФ) света с элементами, покрытыми светоактивным красителем. Проецируемый свет изменяет отражающие свойства краски, создавая новые красочные изображения всего за несколько минут. Прогресс может ускорить разработку продукта, позволяя дизайнерам выпускать прототипы, не увязая в рисовании или печати.

ChromoUpdate «использует преимущества быстрых циклов программирования - вещей, которые раньше были невозможны», - говорит Майкл Вессли, ведущий автор исследования и постдок лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института.

Исследование будет представлено на конференции ACM по человеческому фактору в вычислительных системах в этом месяце. Соавторами Уэссели являются его научный руководитель, профессор Стефани Мюллер, а также постдоктор Юхуа Цзинь, недавняя выпускница Катталия Нуэнгсигкапян '19, MNG '20, приглашенный магистрант Алексей Кашапов, постдоктор Изабель Камар и профессор Дмитрия Цецэрукова Института науки Сколы. и технологии.

ChromoUpdate основан на предыдущей программируемой материальной системе исследователей под названием PhotoChromeleon. Этот метод был «первым, кто показал, что мы можем получать многоцветные текстуры с высоким разрешением, которые мы можем просто перепрограммировать снова и снова», - говорит Уэссели. PhotoChromeleon использовала лакообразные чернила, содержащие голубые, пурпурные и желтые красители. Пользователь покрыл объект слоем чернил, которые затем можно было перепрограммировать с помощью света. Сначала УФ-свет от светодиода попадал на чернила, полностью насыщая красители. Затем красители были выборочно обесцвечены с помощью проектора видимого света, приводя каждый пиксель к желаемому цвету и оставляя окончательное изображение. PhotoChromeleon был новаторским, но медленным. Обновление изображения заняло около 20 минут. «Мы можем ускорить процесс», - говорит Уэссели.

Они достигли этого с помощью ChromoUpdate, настроив процесс УФ-насыщения. Вместо того, чтобы использовать светодиод, который равномерно освещает всю поверхность, ChromoUpdate использует УФ-проектор, который может изменять уровни света по всей поверхности. Таким образом, оператор имеет пиксельный контроль над уровнями насыщенности. «Мы можем пропитать материал локально по желаемому рисунку», - говорит Уэссели. Это экономит время - кто-то, занимающийся дизайном экстерьера автомобиля, может просто добавить гоночные полосы к завершенному дизайну. ChromoUpdate позволяет им делать это, не стирая и не перепроецируя весь внешний вид.

Эта процедура выборочной насыщенности позволяет дизайнерам создавать черно-белый предварительный просмотр дизайна за секунды или полноцветный прототип за считанные минуты. Это означает, что они могут опробовать десятки дизайнов за одну рабочую сессию, что ранее было недостижимо. «У вас действительно может быть физический прототип, чтобы увидеть, действительно ли ваш дизайн работает», - говорит Уэссели. «Вы можете увидеть, как он выглядит, когда на него светит солнечный свет или когда на него отбрасываются тени. Недостаточно просто сделать это на компьютере ».

Эта скорость также означает, что ChromoUpdate можно использовать для предоставления уведомлений в реальном времени, не полагаясь на экраны. «Одним из примеров является ваша кофейная кружка, - говорит Уэссели. «Вы помещаете свою кружку в нашу проекторную систему и программируете ее так, чтобы она отображала свой распорядок дня. И он обновляется непосредственно, когда приходит новая встреча на этот день, или показывает прогноз погоды ».

Уэссли надеется и дальше улучшать технологию. В настоящее время светоактивированные чернила предназначены для гладких и твердых поверхностей, таких как кружки, чехлы для телефонов или автомобили. Но исследователи работают над гибкими программируемыми текстильными изделиями. «Мы изучаем методы окрашивания тканей и потенциально можем использовать светоизлучающие волокна», - говорит Уэссели. «Итак, у нас могла бы быть одежда - футболки, обувь и все такое - которая могла бы себя перепрограммировать».

Исследователи начали сотрудничать с группой производителей текстиля в Париже, чтобы увидеть, как ChomoUpdate можно включить в процесс дизайна.

###

Это исследование частично финансировалось Фордом.

Автор Дэниел Акерман, Служба новостей Массачусетского технологического института

####

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, нажмите здесь

Контактная информация:
Эбби Абазориус
617-253-2709

@MIT

Copyright © Массачусетский технологический институт

Если у вас есть комментарий, пожалуйста Контакты нас.

Издатели новостных выпусков, а не 7th Wave, Inc. или Nanotechnology Now, несут единоличную ответственность за точность содержания.

Закладка:
Вкусно Digg Newsvine Google Yahoo Reddit. Магнолиаком Свертывать что его цель

Ссылки по теме

Документ: «ChromoUpdate: локальное обновление фотохроматических многоцветных текстур для быстрых итераций дизайна»:

Связанные новости Пресса

Новости и информация

Поляризационно-чувствительное фотодетектирование с использованием кристалла гетероструктуры перовскита 2D / 3D 4-е мая, 2021

Поляризационно-чувствительное фотодетектирование с использованием кристалла гетероструктуры перовскита 2D / 3D 4-е мая, 2021

Новый атомно-силовой микроскоп Cypher VRS1250 со скоростью видеоизображения обеспечивает получение изображений с высокой скоростью передачи видео до 45 кадров в секунду 30-е апреля, 2021

Новое вычислительное устройство, похожее на мозг, имитирует обучение человека: исследователи заставили устройство учиться по ассоциации, как собака Павлова. 30-е апреля, 2021

Возможные Фьючерсы

Поляризационно-чувствительное фотодетектирование с использованием кристалла гетероструктуры перовскита 2D / 3D 4-е мая, 2021

Поляризационно-чувствительное фотодетектирование с использованием кристалла гетероструктуры перовскита 2D / 3D 4-е мая, 2021

Новый атомно-силовой микроскоп Cypher VRS1250 со скоростью видеоизображения обеспечивает получение изображений с высокой скоростью передачи видео до 45 кадров в секунду 30-е апреля, 2021

Новое вычислительное устройство, похожее на мозг, имитирует обучение человека: исследователи заставили устройство учиться по ассоциации, как собака Павлова. 30-е апреля, 2021

Находки

Поляризационно-чувствительное фотодетектирование с использованием кристалла гетероструктуры перовскита 2D / 3D 4-е мая, 2021

Поляризационно-чувствительное фотодетектирование с использованием кристалла гетероструктуры перовскита 2D / 3D 4-е мая, 2021

Менее невинно, чем кажется: водород в гибридных перовскитах: исследователи определяют дефект, ограничивающий производительность солнечных элементов. 30-е апреля, 2021

Первый в мире волоконно-оптический ультразвуковой датчик изображения для будущей наноразмерной диагностики заболеваний 30-е апреля, 2021

Объявления

Поляризационно-чувствительное фотодетектирование с использованием кристалла гетероструктуры перовскита 2D / 3D 4-е мая, 2021

Поляризационно-чувствительное фотодетектирование с использованием кристалла гетероструктуры перовскита 2D / 3D 4-е мая, 2021

Новый атомно-силовой микроскоп Cypher VRS1250 со скоростью видеоизображения обеспечивает получение изображений с высокой скоростью передачи видео до 45 кадров в секунду 30-е апреля, 2021

Новое вычислительное устройство, похожее на мозг, имитирует обучение человека: исследователи заставили устройство учиться по ассоциации, как собака Павлова. 30-е апреля, 2021

Интервью / Рецензии на книги / Рефераты / Репортажи / Подкасты / Журналы / Официальные документы / Плакаты

Поляризационно-чувствительное фотодетектирование с использованием кристалла гетероструктуры перовскита 2D / 3D 4-е мая, 2021

Поляризационно-чувствительное фотодетектирование с использованием кристалла гетероструктуры перовскита 2D / 3D 4-е мая, 2021

Исследователи проанализировали циркулирующие токи внутри наночастиц золота: новый метод облегчает точный анализ эффектов магнитного поля внутри сложных наноструктур. 30-е апреля, 2021

Новое вычислительное устройство, похожее на мозг, имитирует обучение человека: исследователи заставили устройство учиться по ассоциации, как собака Павлова. 30-е апреля, 2021

Печать / литография / Струйные / Чернила / Био-печать / Красители

Новый 3D-Bioprinter + Bioink использует живые клетки прямо из чашки с культурой: модели клеток, имитирующие естественную топографию тканей, открывают новую эру для биомедицинских исследований 13-е апреля, 2021

Слабая сила оказывает сильное влияние на нанолисты: лаборатория Райса обнаружила, что сила Ван-дер-Ваальса может деформировать наноразмерное серебро для оптики и каталитического использования. Декабрь 15th, 2020

Материаловеды узнают, как изменять форму жидких кристаллов 25-сентября, 2020

InnovationLab и Heidelberg сотрудничают в области промышленного производства печатных и органических сенсоров: компании достигают прорыва в объемах и ценах в производстве печатных сенсоров. Август 19th, 2020

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

Отметка времени:

Больше от Нанотехнологии сейчас