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El título suena bastante futurista, ¿bolas levitando y controlando una computadora? pues si. se trata del proyecto ZeroN


Al parecer todo, en el futuro todo apunta a que utilizaremos gestos mas que teclas o mouse con movimientos lineares. existen varias interfases como sensores en los dedos, guantes, infrarojos, Kinect®, ultrasonidos, etc, pero ninguno requería tanta interracción como que la persona moviera un objeto físico y que ésto se trasmitiera a la pantalla.


Esta interfaz creada por el Tangible Media Group del MIT Media Lab funciona con objetos flotantes y su variación  de gravedad en un entorno 3D.


En otras palabras, el prototipo de ZeroN es un a pequeña bola de metal flotando en medio del aire y pudierndo manipularla alrededor de su funto de flotamiento. ésto modifica el campo electromagnético y ésto se traduce en movimiento que se transmite e interpreta en la interfáz gráfica del usuario de su computadora.


Esto tiene aplicaciones como el diseño, la arquitectura, edicion de fotografías, vista de mapas y modelos 3D entre otras cosas.


El truco en todo esto es la presición del sistema ya que al ser electromagnético se puede mover tan solo unos milímetros y el movimiento es medido y detectado



En eliax les he presentado a través de los años diversas tecnologías para ver tras paredes o a través de obstáculos, pero esta es diferente a esas otras (que por lo general dependen de emitir ondas de una frecuencia determinada y después captar el eco de retorno a través de la misma pared).

En este nuevo sistema, desarrollado por el Morgridge Institute for Research y el MIT, es posible "ver" lo que está detrás de una pared, sin interactuar con la pared misma ni enviar señales por esta.

¿Cómo? Pues en realidad es bastante sencillo (después que uno conoce el método): Emiten un rayo láser, cuyo punto rebota y dispersa en otra pared, choca con el objetivo que se quiere ver, rebota de regreso a la pared, después a una cámara especializada, y se mide ese punto. Y eso se repite un sinnúmero de veces (dependiendo de la resolución deseada).

En esencia, este sistema utiliza una pared intermedia como un espejo, pero sin ser un espejo. Sin embargo, eso es solo parte del truco. Para poder medir esos fotones que regresan a la cámara, hay que hacerlo midiendo en el tiempo exactamente la diferencia desde que se disparó el rayo láser, hasta que se registró un fotón de regreso, algo que no se hace con cualquier cámara, sino que con una especializada que puede medir sucesos con una exactituda de una 15 millonésima de un segundo.

En otras palabras, esta cámara dispara un fotón en un láser, y anota la hora que salió del disparador, y posteriormente toma nota de cuando se registra un fotón, y calcula la diferencia. Al saber el tiempo de viaje del fotón, y al saber la velocidad constante de la luz, se puede estimar la distancia, y si esto se repite cientos, miles o millones de veces, es posible obtener una imagen de cada vez mejor resolución de lo que está oculto detrás de una pared.

¿Para qué podría servir esto? Pues lo más obvio es en el campo de batalla para "ver" quien o quienes se esconden detrás de obstáculos, y en eventos de terremotos para quizás poder buscar mejor a personas entre los escombros.

fuente

Video a continuación (enlace YouTube)...
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