Papillon flottant (paysage) créé par le Multimodal Acoustic Trap Display développé à l'Université du Sussex Crédit : Eimontas Jankauskis
Les universitaires de l'Université du Sussex sont encore sur le point de recréer l'une des technologies les plus emblématiques de Star Wars en développant pour la première fois des hologrammes qui peuvent être vus à l'œil nu ainsi qu'entendus et ressentis.
Bien qu'il ne soit pas encore en mesure de transmettre un appel de détresse 3-D de la princesse Leia, le Multimodal Acoustic Trap Display (MATD) est capable de montrer un papillon coloré battant doucement dans les airs, emojis et autres images visibles sans avoir besoin de casques VR ou AR.
Auteur principal Dr Ryuji Hirayama, un boursier JSPS et Rutherford Fellow à l'Université du Sussex, a déclaré :« Notre nouvelle technologie s'inspire des anciens téléviseurs qui utilisent un faisceau de couleur unique qui balaye l'écran si rapidement que votre cerveau l'enregistre comme une seule image. Notre prototype fait de même en utilisant une particule colorée qui peut se déplacer si rapidement n'importe où en 3 -D espace que l'œil nu voit une image volumétrique dans les airs."
Le MATD utilise des ultrasons pour piéger une particule et l'illuminer en rouge, vert, et la lumière bleue pour contrôler sa couleur alors qu'elle balaye rapidement un espace ouvert pour révéler l'illusion d'un contenu volumétrique.
Le prototype scanne le contenu en moins de 0,1 seconde que l'œil met pour intégrer différents stimuli lumineux sous une même forme.
En plus du contenu visuel, le prototype développé par une équipe de l'École d'ingénierie et d'informatique de l'Université du Sussex peut également faire exploser un chœur de Queen ou créer un bouton tactile dans les airs grâce à l'utilisation d'ultrasons seuls.
Dr Diego Martinez Plasencia, co-créateur du MATD et chercheur en Interfaces Utilisateur 3-D à l'Université du Sussex, a dit:"Même s'il n'est pas audible pour nous, les ultrasons sont toujours une onde mécanique et ils transportent de l'énergie dans l'air. Notre prototype dirige et focalise cette énergie, qui peut alors stimuler vos oreilles pour l'audio, ou stimulez votre peau pour qu'elle se sente satisfaite."
L'équipe de recherche pense que le système MATD pourrait devenir un outil de visualisation incroyablement utile pour un large éventail de professions, y compris toute personne travaillant dans le domaine de la biomédecine, conception ou architecture.
Chef de projet Sri Subramanian, Professeur d'informatique à l'Université du Sussex et titulaire d'une chaire de la Royal Academy of Engineering en technologies émergentes, a déclaré : « Notre système MATD révolutionne le concept d'affichage 3D. affichage.
"C'est aussi le fait qu'il repose sur un principe qui peut aussi stimuler d'autres sens, en le plaçant au-dessus de toute autre approche d'affichage et en nous rapprochant plus que jamais de la vision d'Ivan Sutherland de l'affichage ultime."
Globe créé par le Multimodal Acoustic Trap Display développé à l'Université du Sussex. Crédit : Eimontas Jankauskis
Le MATD est capable de créer des sensations perceptives supplémentaires par rapport aux technologies d'hologramme rivales telles que les téléviseurs 3D, affichages à champ lumineux ou affichages volumétriques.
Les auteurs pensent que son potentiel à manipuler la matière sans la toucher pourrait ouvrir des opportunités intéressantes pour mélanger des produits chimiques sans les contaminer, effectuer une lévitation par ultrasons à l'intérieur des tissus pour délivrer avec précision des médicaments vitaux et de nombreuses applications de laboratoire dans une puce.
Le Dr Hirayama a ajouté :« Le MATD a été créé à l'aide de composants à faible coût et disponibles dans le commerce, nous pensons qu'il y a beaucoup de place pour augmenter sa capacité et son potentiel.
"Le fonctionnement à des fréquences supérieures à 40KHz permettra l'utilisation de particules plus petites, augmenter la résolution et la précision du contenu visuel, tandis que les fréquences supérieures à 80KHz se traduiront par une qualité audio optimale.
"Des haut-parleurs à ultrasons plus puissants, des techniques de contrôle plus poussées ou encore l'utilisation de plusieurs particules, pourrait permettre plus complexe, retour tactile plus fort et son plus fort.
« Donc, même si nous n'avons pas encore atteint la capacité de communication de l'Alliance rebelle, notre prototype s'en est encore approché et a ouvert une foule d'autres opportunités passionnantes dans le processus."
L'étude est publiée dans La nature .