Международният екип е разработил метод, благодарение на който чрез ултразвук могат да накарат повърхността на сапунените балони да действа като екран за плоско или 3D изображение. Според създателите му, това е най-тънкият екран в света.
Очиай обяснява, че са анализирали функцията BRDF - съкращение от двупосочна рефлекторна функция за разпространение, обясняваща как светлината се отразява от полупрозрачни повърхности.
При монтирането на няколко сапунени екрана един след друг се създава триизмерен ефект за зрителите и дори холографско изображение.
Експериментатори са опитвали да направят монитори от какво ли не, включително от вода или дори тъчскрийн от лед. Но работещи в Япония учени демонстрираха екран от нещо, за което малцина биха се сетили да използват - сапунен мехур, пише "Дневник".
Екранък - мехурче е от особен колоиден разтвор, за да се поддържа продължително време - часове, дори дни наред. Балончетата са толкова здрави, че през тях може да се бръкне с пръст и те няма да се спукат. Но сапунът е основният съставен елемент, точно като в мехурчетата, с които си играят децата.
Повърхността на сапунения мехур е микромембрана. Тя пропуска светлината и разкрива цветовете в структурата си. Разработихме ултратънък екран с помощта на две колоидни течности, разказва в блога си Йоичи Очиай, водещият екипа от Университета на Токио. Той нарича творението "колоиден дисплей".
Традиционните екрани също са полупрозрачни, но Очиай и колегите му Кейсуке Тойшима от университета в Цукуба и Алексис Ояма от университета "Карнеги Мелън" твърдят, че са успели да създадат екран, който променя прозрачността и отразителната си способност. Те подлагат сапунената мембрана на въздействието на ултразвукови вълни. Като променят честотата им, променят качеството на прожектираното върху нея изображение.
Обикновените екрани показват всяко изображение по един и същи начин, докато ние смятаме, че изображенията трябва да притежават различни визуални качества, казва Ояма пред Би Би Си. "Крилата на една пеперуда, например, би трябвало да блестят с отразена светлина, билярдната топка трябва да е матова с мека светлина и нашият прозрачен екран може в реално време да прави точно това - да показва различни текстури."
Очияма допълва, че мембранният екран може да се контролира с ултразвукови вибрации и комбинацията с ултратънка повърхност позволява демонстрирането на много реалистични и живи образи. "Тази система помага да се отвори ново направление в създаването на ясни изображения, използващи прозрачност, BRDF и гъвкавост."
Засега създателите смятат, че този тип екрани ще се използват от видео художници и музеи. За планетариумите ще бъдат много интересни, тъй като ще може звездни тела да се прожектират върху сапунени мехури, движещи се из пространството и създаващи изключително реалистичен ефект.
)