其实早在2009年黑莓就在Storm系列手机上采用过类似的屏幕按压技术“surepress”,不过用户在使用时必须用很大的力量才会得到反馈,因此用户体验非常糟糕。
那么,华为的压感触控技术能否超越黑莓甚至Force touch呢?
Force Touch应用前景
我们先来看苹果的Force Touch技术,这项技术来自于生物识别安全公司Privaris。这种技术是一种可以区分轻触和用力按压的功能,可以支持大量的新手势。它的原理是将压力敏感融入多点触控输入机制中,用户只要用力按一下,就可以激活二级动作。在Apple Watch上,Force Touch常被当作类似Mac右击的功能使用,用以打开额外的设置和菜单选项,如果没有这种机制,你很难将这些操作融合到一个非常小的界面。
Force Touch拥有四个传感器,感知按压力度大小。由按压力度不同,表现不同的应用。
据了解,未来这种技术将从Apple Watch扩展到苹果的其它产品线,如下一代iPhone6S以及Macbook系列。此外Force Touch还将与实时的触觉反馈一起配合使用,除了现有的多点触控功能,还能让开发者给高级用户开发专有的功能。事实上,Force touch带来的应用将远远不止是实现某些操控手势,由于支持不同的压力变化,使得用户在触摸屏上实现精确的作画及书写成为可能。
压感触控技术结构图
由于压感触控增加了两层结构,因此会占用手机更大体积,触控显示驱动芯片也更为复杂,SiP技术有望帮助压敏触控解决体积、结构复杂等问题。由于iphone摄像头等组建对于体积要求日益严格,因此未来iphone6S将采用Sip芯片。
>压感触控需要与Haptics技术相搭配
由于苹果Force touch技术将与触觉反馈(Haptics)技术相结合。这是一种通过马达和触控屏配合实现不同的触觉体验的技术。手机震动就是Haptics最初的应用,目前几乎大部分的智能手表和手环都具有振动反馈功能。
这一技术最早是Sony开始尝试,并推出了第一代Haptics技术的手机,三星甚至生产了一款型号带触觉字样的手机——三星Haptic 2。苹果则在2007年就提交了相关专利,题为《光滑触摸表面实现按键触感的若干方法》,其中描述了如何让使用者感觉屏幕的凸起和凹陷。
Haptics技术中的压电传动实现方式
Haptics技术的3种实现方式
Haptics技术的实现目前主要有三种方式:偏转质量(ERM)、线性共振(LRA)、压电传动。其中目前比较成熟的技术是ERM和LRA技术,主要通过转自马达和线性马达实现振动反馈,其中线性马达更能实现不同方向的振动。在手机领域,线性马达目前已经逐渐普及,而在汽车电子领域,仍主要采用转子马达。至于采用压电传动的稀土马达,其原理主要是采用具有压电效应的多晶体的逆压电效应,在该晶体产生形变时会产生电流,而在给晶体施加电压时,晶体会产生形变。目前包括三星、AAC、村田、TDK、TI都在积极开发Haptics相关产品。
Apple watch的触觉反馈技术采用的是Taptic Engine,主要采用金龙电机的线性马达,可应用在导航等场景中
在游戏、虚拟现实等应用中,Haptics技术将给用户带来真实的触觉体验。微软亚洲研究院正尝试将Haptics技术应用在消费产品和可穿戴设备上。此外,通过对应用了Haptics技术的键盘进行测试,结果表明拥有了触摸反馈的键盘,其输入速度和正确率比单纯利用视觉或声音反馈单键盘高出许多。未来在网购体验中,Haptics将有可能在手机或平板电脑的触摸屏上模拟出商品的真实纹理和之地。此外,在智能手表中,采用Haptics技术的手表将通过压电效应实现各种控制。如将压电元件置于触摸表面下,通过电流实现类似于物理按键的触摸效果,或者通过压力实现待机一键启动等。
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