UNIST: Контактные линзы с GPS-навигацией

Продукт
Разработчики: Национальный институт науки и технологий Ульсана (UNIST)
Отрасли: Фармацевтика, медицина, здравоохранение

Содержание

История

2022: Разработка системы

В конце 2022 года южнокорейские учёные сообщили о разработке новой технологии создания умных контактных линз, способных предоставлять навигационную информацию.

В проекте приняли участие специалисты Корейского научно-исследовательского института электротехнологий (KERI) и Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST). Умная контактная линза — это небольшое устройство, прикреплённое к человеческому глазу как обычная линза и предоставляющее различную информацию. Для этого может применяться, например, технология дополненной реальности (AR). Несмотря на проводимые эксперименты в данной сфере, существует множество препятствий для коммерциализации технологии из-за ряда серьёзных проблем.

Линзы будут предоставлять навигационную информацию благодаря технологии AR

Для создания AR-линз подходят электрохромные дисплеи с небольшим энергопотреблением. В них предлагается применять так называемую берлинскую лазурь — специальный синий пигмент, обладающий высокой ценовой конкурентоспособностью и позволяющий формировать контрастные изображения. В ранее проводимых экспериментах пигмент наносился на подложку в виде плёнки методом электроосаждения, что ограничивало функциональность дисплеев в плане отображения различной информации (букв, цифр и пр.).

Достижение исследователей из KERI и UNIST заключается в том, что их технология позволяет реализовать дополненную реальность путём печати микрошаблонов на линзовом дисплее с помощью 3D-принтера. Берлинская лазурь кристаллизуется путём испарения растворителя в мениске (искривление свободной поверхности жидкости вследствие её соприкосновения с поверхностью твёрдого тела), образованном между микросоплом и подложкой. Благодаря точному движению сопла непрерывно происходит кристаллизация берлинской лазури, в результате чего образуются микроузоры. Они могут формироваться не только на плоских, но и на изогнутых поверхностях. Данный метод позволяет реализовать навигацию в AR-линзах.[1]

Примечания



СМ. ТАКЖЕ (1)