目前智能手机、平板电脑和可穿戴设备上使用的触摸屏有了长足的进步,但仍有很大的改进空间,研究人员已经通过利用一种凹凸的保护膜来大幅度降低触摸屏的延迟。
大多数智能手机的延迟约为80毫秒,触摸屏看起来很灵敏,但实际上,在点击屏幕时,设备对手势做出反应并更新在屏幕上显示,会有一点轻微的延迟。当进行快速点击时,它几乎无法察觉,但随着滑动等较长的操作,就会变得比较明显。在智能手机的主屏幕上抓取一个图标并快速拖动,你会看到它在屏幕上的位置,在你的指尖实际所在的位置后面。当使用手写笔在触摸屏上画画或写字时,这种延迟也非常明显,这就是为什么很少有设备能够完美地再现笔在纸上的体验。
近期卡内基梅隆大学未来接口小组研究出了可以立即改善延迟,而无需实际修改触摸屏的措施,这种保护膜由只有5微米高的小凸起网格组成。
我们在这种凹凸的保护膜上滑动手指或手写笔时会产生微妙的声学振动,属于人类听力之外的超声波范围。用户的耳朵听不到产生的振动,但麦克风可以,研究人员能够捕捉产生的声音,并确定触摸屏交互的速度和方向,延迟约为28毫秒。但无法从振动中确定手指或触针实际与触摸屏接触的位置,因此研究人员使用这些声学数据以及电容式触摸屏本身捕获的更准确的位置数据,为机器学习模型提供信息,该模型可以预测指尖或触针移动的位置,并实时更新设备的显示画面。
这种方式足以让触摸屏更加灵敏和反应迅速,感知的延迟减少到仅为16毫秒,距离误差减少到只有5毫米左右。这项研究可能会极大地改善模拟纸上笔的体验,让艺术家和设计创作者更自然舒适地使用他们的设备。
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