PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Nano-Micro Letters· 2026Q1

Yapısal ve Termal Algılama İçin Katmanlı Mimariye Sahip Yüksek Uzamsal-Zamansal ve Çok Modlu Yumuşak Taktil Arayüz

High-Spatiotemporal and Multimodal Soft Tactile Interface with Layered Architecture for Simultaneous Structural and Thermal Perception

Jaehwan Jang, Seong‐Min Im, Byeong-Sun Park, Jiwon Choi ve diğerleri

Kısa özet

Yeni bir yumuşak taktil arayüz, nesne geometrisinin ve termal profillerinin eş zamanlı yüksek çözünürlüklü algılanmasını sağlayan, aynı piksel alanına entegre edilmiş 3B yığılmış kapasitif basınç ve indirgenmiş grafen oksit sıcaklık sensörlerini birleştirir.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Nesne geometrisini ve termal profillerini eş zamanlı olarak algılayabilen bir yumuşak taktil arayüz geliştirildi.
  • Her piksel içinde 3B yığılmış kapasitif basınç sensörü ve indirgenmiş grafen oksit sıcaklık sensörü içeren katmanlı bir mimari kullanır.
  • 3B yığılmış elektrot tasarımı, minyatürleştirilmiş piksellerde kapasitansı artırırken, viasız ara bağlantı şeması kablolamayı basitleştirir.
  • Vizyon sınırlı robotik algılama görevlerinde nesnelerin geometrik özelliklerini ve termal profillerini başarıyla tanımladı.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

Abstract Advanced robotic systems require tactile perception to interact reliably with objects in environments where visual information is limited by occlusion, illumination variations, and focusing issues. However, conventional tactile sensors are limited to single-stimulus recognition and face fundamental challenges in scalability and functionality, as miniaturizing sensor pixels reduces baseline signal levels and degrades the SNR. This study presents a high-spatiotemporal and multimodal soft tactile interface for simultaneous perception of structural and thermal profiles, fabricated through a layered architecture enabled by additive manufacturing. The proposed interface incorporates a 3D-stacked capacitive pressure sensor that combines buried interdigitated capacitors and a parallel-plate capacitor, and a reduced graphene oxide based temperature sensor within the same pixel area. The 3D-stacked electrode architecture enhances baseline capacitance within a miniaturized pixel footprint, and a via-free, interlayered interconnection scheme resolves wiring complexity in the temperature sensor array. Each sensing layer operates through independent transduction mechanisms, enabling the simultaneous perception of structural and thermal profiles with minimal cross-interference. The fabricated multimodal array can spatially resolve both contact geometry and localized thermal distributions with high-spatiotemporal resolution. Furthermore, by applying a tactile scanning strategy in robotic perception, the platform successfully identifies geometric features and surface thermal profiles of target objects even under vision-limited conditions. This study provides a scalable and robust foundation for multimodal tactile perception in advanced robotic manipulation and human–robot interaction.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Nano-Micro Letters, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarUygulamada
Makaleye SorUygulamada

Devamı Pofolia uygulamasında

Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.

Web'de giriş yaparak aç

Alan: Biyomedikal Mühendislik

Biomedical EngineeringEngineering