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Fundas para experiencias de realidad virtual

22.04.2018

Hoy en día, los sistemas de realidad virtual utilizan gafas 3D que llevan al jugador a otro mundo simulado. Pero las láminas móviles súper delgadas que pueden caber en las mangas u otras prendas de vestir permitirán a los usuarios sentir el tacto, lo que hará que la realidad virtual sea aún más inmersiva.

El nuevo dispositivo, descrito el 5 de abril en la Reunión de Primavera de la Sociedad para la Investigación de Materiales, es una malla de diminutas burbujas inflables intercaladas entre dos películas de silicona blandas y elásticas. Cuando una de estas láminas se coloca sobre la piel del usuario, se inflan diferentes burbujas de aire de diferentes volúmenes y velocidades, lo que hace que el jugador se sienta como si lo hubieran agarrado por la muñeca o palmeado en la espalda.

Cada bolsa de aire en la hoja está cubierta con un sensor de metal transparente que monitorea cuánto se estira esa burbuja, lo que ayuda a regular el cambio de forma del dispositivo. Estos sensores también detectan hoyuelos en las burbujas, por lo que las fundas pueden actuar como controladores de panel táctil de la consola de juegos, explicó el coautor del estudio Matthew Robertson, experto en robótica de la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne en Suiza.

Mientras que el aire se suministra a las burbujas desde una bomba externa a través de tubos de plástico. El científico señaló que en una futura versión de las mangas de realidad virtual estarán equipados con diminutos recipientes con gas comprimido para inflar burbujas.

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Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico 09.05.2024

La mecánica cuántica sigue sorprendiéndonos con sus misteriosos fenómenos y descubrimientos inesperados. Recientemente, Bartosz Regula del Centro RIKEN de Computación Cuántica y Ludovico Lamy de la Universidad de Amsterdam presentaron un nuevo descubrimiento relacionado con el entrelazamiento cuántico y su relación con la entropía. El entrelazamiento cuántico juega un papel importante en la ciencia y la tecnología de la información cuántica modernas. Sin embargo, la complejidad de su estructura hace que comprenderlo y gestionarlo sea un desafío. El descubrimiento de Regulus y Lamy muestra que el entrelazamiento cuántico sigue una regla de entropía similar a la de los sistemas clásicos. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas en el campo de la ciencia y la tecnología de la información cuántica, profundizando nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico y su conexión con la termodinámica. Los resultados del estudio indican la posibilidad de reversibilidad de las transformaciones de entrelazamiento, lo que podría simplificar enormemente su uso en diversas tecnologías cuánticas. Abriendo una nueva regla ... >>

Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

El verano es una época de relajación y viajes, pero muchas veces el calor puede convertir esta época en un tormento insoportable. Conozca un nuevo producto de Sony: el mini aire acondicionado Reon Pocket 5, que promete hacer que el verano sea más cómodo para sus usuarios. Sony ha presentado un dispositivo único: el mini acondicionador Reon Pocket 5, que proporciona refrigeración corporal en los días calurosos. Con él, los usuarios pueden disfrutar de frescura en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente usándolo alrededor del cuello. Este mini aire acondicionado está equipado con ajuste automático de modos de funcionamiento, así como sensores de temperatura y humedad. Gracias a tecnologías innovadoras, Reon Pocket 5 ajusta su funcionamiento en función de la actividad del usuario y las condiciones ambientales. Los usuarios pueden ajustar fácilmente la temperatura mediante una aplicación móvil dedicada conectada mediante Bluetooth. Además, para mayor comodidad, se encuentran disponibles camisetas y pantalones cortos especialmente diseñados, a los que se puede colocar un mini acondicionador. El dispositivo puede oh ... >>

Energía del espacio para Starship 08.05.2024

Producir energía solar en el espacio es cada vez más factible con la llegada de nuevas tecnologías y el desarrollo de programas espaciales. El director de la startup Virtus Solis compartió su visión de utilizar la nave espacial SpaceX para crear plantas de energía orbitales capaces de alimentar la Tierra. La startup Virtus Solis ha presentado un ambicioso proyecto para crear plantas de energía orbitales utilizando la nave Starship de SpaceX. Esta idea podría cambiar significativamente el campo de la producción de energía solar, haciéndola más accesible y barata. El núcleo del plan de la startup es reducir el coste de lanzar satélites al espacio utilizando Starship. Se espera que este avance tecnológico haga que la producción de energía solar en el espacio sea más competitiva con respecto a las fuentes de energía tradicionales. Virtual Solís planea construir grandes paneles fotovoltaicos en órbita, utilizando Starship para entregar el equipo necesario. Sin embargo, uno de los principales desafíos ... >>

Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Microbios de marismas para energía de hidrógeno 31.07.2013

En las aguas altamente salinas de los lagos salinos, viven microorganismos especiales, halobacterias, que dan a los lagos un color rosado específico. Al final resultó que, la proteína contenida en las membranas de las halobacterias puede revolucionar la producción de combustible de hidrógeno.

Los científicos del Laboratorio Nacional Argonne del Departamento de Energía de EE. UU. han ideado una nueva forma de utilizar la luz solar para crear combustible de hidrógeno limpio. La autora principal del estudio es Elena Rozhkova, especialista en nanotecnología que trabaja para el Departamento de Energía de los Estados Unidos. El objetivo principal de este trabajo es enviar el petróleo a la parte posterior de la historia como la principal fuente de combustible para el transporte moderno.

Es posible que las halobacterias puedan ayudar en la producción de combustible de hidrógeno barato, al menos los experimentos indican tal posibilidad. Elena Rozhkova y sus colegas pudieron combinar el pigmento bacteriano bacteriorrodopsina con nanopartículas semiconductoras de dióxido de titanio y platino. El resultado es un complejo que puede actuar como catalizador en la producción de hidrógeno.

Los científicos han sido previamente conscientes del gran potencial de las nanopartículas de dióxido de titanio en energía alternativa. Así, allá por 1970, científicos japoneses descubrieron que un electrodo de dióxido de titanio en luz ultravioleta brillante es capaz de separar moléculas de agua y así producir hidrógeno.Este fenómeno se conoce como el efecto Honda-Fujishima. Desde entonces, los científicos han hecho grandes esfuerzos para comercializar esta tecnología, pero, lamentablemente, el dióxido de titanio solo reacciona con la luz ultravioleta, por lo que la mayor parte de la luz solar no se utiliza para producir hidrógeno.

Los científicos decidieron llenar este vacío con la ayuda de la bacteriorrodopsina, que puede actuar como una bomba de protones y, junto con las nanopartículas, crea un circuito híbrido que utiliza efectivamente la luz solar máxima para producir hidrógeno.
La bomba de protones se basa en proteínas que hacen vibrar naturalmente la membrana celular y transfieren protones desde el interior de la célula al espacio extracelular. En la nueva configuración, los protones suministrados por la bacteriorrodopsina interactúan con los electrones libres en pequeños parches de platino ubicados en una matriz de dióxido de titanio. Cuando la luz solar enseña esta estructura, se forman moléculas de hidrógeno en nanopartículas de platino.

El nuevo fotocatalizador "biohíbrido" supera a la mayoría de los otros sistemas similares de producción de hidrógeno y podría convertirse en una fuente comercialmente viable de combustible limpio. Al mismo tiempo, todas las materias primas que se necesitarán para producir hidrógeno son agua de mar salada y luz solar. Más tarde, el hidrógeno quemado volverá a convertirse en agua, caerá en forma de lluvia o nieve, y se repetirá el ciclo de materia prima/combustible.

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