虚拟环境中超声空中触觉增强材质和温度感知的检验
中空超声波触觉(Mid-air Haptics)软件工程师与开发者UI/UX 设计师
在虚拟现实中渲染逼真的虚拟物体触觉仍然是一个挑战。虽然触觉接口已经取得进展,特别是相控阵技术,但它们创造真实物体属性(如状态和温度)的能力仍不清楚。本研究调查了超声空中触觉(UMH)在增强虚拟物体感知一致性方面的潜力。在一项有30名参与者参与的用户研究中,我们评估了UMH如何影响虚拟物体的感知材质状态和温度。我们还分析了脑电图数据,以了解参与者如何在生理上整合UMH信息。我们的结果表明,UMH显著增强了虚拟物体的感知一致性,特别是对于固体物体,减少了视觉和触觉反馈之间的不匹配感。此外,UMH一致地增加了虚拟物体的感知温度。这些发现为触觉设计师提供了有价值的见解,展示了UMH通过解决当前触觉技术中的关键局限性,为VR创造更具沉浸感的触觉体验的潜力。
研究问题 / 现实痛点
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- 75%
Magnetips:结合指尖跟踪和触觉反馈实现围绕设备的交互
CHI '19· 车内触觉、声音、多模态反馈 +1
- 75%
JettingPointer:利用集成气流触觉反馈在最小化可穿戴设备上实现皮肤到指针的空中触控交互
MobileHCI '25· 中空超声波触觉(Mid-air Haptics) +1
- 60%
FingerBar:利用手指产生声学的耳机空中触控条界面
CHI '26· 中空超声波触觉(Mid-air Haptics) +2
- 60%
用于悬停触摸、空中和微手势交互的高效手指模型与精确追踪
UIST '25· 中空超声波触觉(Mid-air Haptics) +1
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来源
MobileHCI
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2024
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4 位作者
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中空超声波触觉(Mid-air Haptics)
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软件工程师与开发者、UI/UX 设计师
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