Ein haptisches System projiziert taktile Formen in die Luft ohne Handschuhe

Veröffentlicht am 22. January 2026 | Aus dem Spanischen übersetzt
Ilustración conceptual de una mano interactuando con un holograma 3D de un engranaje, donde líneas de fuerza acústica convergen en la piel para crear la sensación táctil.

Ein haptisches System projiziert taktile Formen in die Luft ohne Handschuhe

Ein Team von Wissenschaftlern hat eine innovative Technologie entwickelt, die es ermöglicht, virtuelle Objekte zu fühlen im freien Raum. Dieses System integriert ein volumetrisches Display, um 3D-Bilder zu erzeugen, mit einem haptischen Kraftfeld, das durch Ultraschall erzeugt wird, und ermöglicht eine vollständige Interaktion ohne Handschuhe oder Controller. 🌀

Das Prinzip der akustischen Fokussierung

Die technische Basis besteht darin, mehrere Ultraschall-Emitter zu verwenden, die Schallwellen so lenken, dass sie an einem präzisen Punkt auf der Haut konvergieren. Der kombinierte Druck an diesem akustischen Fokus erzeugt das Gefühl, eine Oberfläche zu berühren. Durch schnelles Verschieben dieses Punkts kann das System Konturen, Kurven und verschiedene Texturen direkt in der Luft zeichnen.

Schlüsselmerkmale der Technologie:
  • Erzeugt fokussierte Druckpunkte, die die Textur und den Umriss virtueller Modelle simulieren.
  • Das Feedback ist stark genug, um von einem leichten Kontakt wie einem Streicheln bis zur Festigkeit des Drückens eines Buttons nachzuahmen.
  • Kombiniert holografische Visualisierung mit taktilem Stimulus in Echtzeit für ein einheitliches Erlebnis.
Durch die Eliminierung der Notwendigkeit tragbarer Geräte strebt das System eine natürlichere und intuitivere haptische Interaktion mit dem Virtuellen an.

Praktische Anwendungen in verschiedenen Bereichen

Diese Schnittstelle eröffnet neue Möglichkeiten in Sektoren, in denen das Manipulieren und Bewerten von Prototypen entscheidend ist. Ihre berührungslose Natur macht sie besonders relevant für Umgebungen, die Präzision und Sterilität erfordern.

Mögliche Anwendungsbereiche:
  • Telemedizin: Ein Spezialist könnte ein 3D-Modell eines Organs von einem anderen Standort untersuchen und befühlen.
  • Industrielles Design: Ingenieure könnten komplexe digitale Prototypen manipulieren und wahrnehmen, bevor ein physisches Modell produziert wird.
  • Wissenschaftliche Visualisierung: Bietet eine neuartige Möglichkeit, mit komplexen Datensätzen in drei Dimensionen zu interagieren.

Herausforderungen und Zukunft der Entwicklung

Die Forscher identifizieren zwei Haupt-Herausforderungen zur Verbesserung des Systems: die Erhöhung der Auflösung der taktilen Empfindung für detailliertere Texturen und die Erweiterung des effektiven Arbeitsbereichs, in dem das Feedback erzeugt werden kann. Das Überwinden dieser Grenzen wird entscheidend sein, damit diese Technologie vom Labor in robuste kommerzielle Anwendungen übergeht. Das ultimative Ziel ist eine Schnittstelle zu schaffen, in der die Grenze zwischen Digitalem und Physischem vollständig verschwindet. ✨