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A fin de explorar el impacto de las aplicaciones activas y pasivas de la RV en 50 personas sanas, se realizó un análisis cruzado aleatorio de tres vías. Los umbrales de detección de monofilamento (MDT) y los umbrales de detección eléctrica fueron las pruebas de resultados primarios (EDT). Se examinaron las características personales (por ejemplo, edad, sexo, susceptibilidad a la inmersión) y la inmersión en condiciones de RV para determinar su efecto en las variaciones del umbral inducido por la RV.
En comparación con las condiciones de control, el uso de la RV causó un aumento sustancial tanto del MDT como del EDT (MDT: F (2, 76) = 20,174, p < 0,001; EDT F (2, 76) = 6,907, p = 0,002). Además, en el MDT (p = 0,012), pero no en el EDT, se encontró una diferencia sustancial a favor de la RV activa en relación con la RV pasiva. No se encontró ningún impacto importante en el género. Hubo una fuerte asociación positiva (r = 0,333, p = 0,018) entre la edad y la distracción de RV activa. La inmersión se asoció positivamente con el efecto de la RV en el entorno de la RV, mientras que la imaginación y la ensoñación se correlacionaron negativamente con los efectos de la RV.

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El tacto es el primero en evolucionar nuestros sentidos, trayéndonos el andamiaje sensorial desde el que llegamos a experimentar nuestros propios cuerpos y el sentido del yo. El tacto también nos ofrece, a través de la exploración háptica, un acceso directo al mundo exterior de los objetos físicos. Además, su papel social, mediador de los lazos interpersonales, es un área de interés reciente en la investigación del tacto a través de estudios de niños y adultos en desarrollo. Aunque hay una serie de demostraciones de habilidades táctiles tempranas, en particular en el campo de la háptica, el análisis aquí presentado demuestra que muchas de las habilidades perceptivas táctiles que damos por sentadas en la edad adulta (por ejemplo, la percepción de los toques tanto en el mundo exterior como en el cuerpo) tardan algún tiempo en desarrollarse en los primeros meses de la vida postnatal, tal vez como resultado de un período prolongado de tiempo (por ejemplo, la visión y la audición). En este caso, dado que el tacto tiene una importancia tan fundamental en un amplio espectro de ámbitos sociales y cognitivos, sostenemos que debería ocupar un lugar mucho más destacado que en la actualidad en el estudio del crecimiento perceptivo temprano.

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Propone nuevas técnicas para proporcionar a la electrovibración una sensación de textura realista y ofrece una visión de los posibles pasos futuros para ofrecer sensaciones hápticas ricas, realistas y controlables en las pantallas táctiles
Este libro trata de los procesos que sustentan la percepción táctil de la electrovibración y sienta las bases para proporcionar una retroalimentación háptica precisa a través de este proceso en las pantallas táctiles. Sólo estudiando simultáneamente las dimensiones físicas y perceptivas de la interacción dedo-pantalla táctil se puede lograr un uso exitoso de la electrovibración. Esta tesis integra los conocimientos disponibles sobre las propiedades electromecánicas del dedo humano y la percepción táctil humana con los hallazgos de recientes pruebas psicofísicas y mediciones físicas para lograr este objetivo. El estudio propone nuevos métodos y perspectivas para crear efectos hápticos realistas, como texturas y bordes en estas pantallas, mediante un enfoque que incorpora tanto el conocimiento teórico como el experimental. Además, se comprueba el trabajo de campo más avanzado y se aborda el trabajo futuro. Los estudiantes, los grandes grupos de háptica, neurociencia, ingeniería, física y ciencias cognitivas, así como los expertos en interfaces de usuario y los diseñadores de productos de la industria pueden estar interesados en los enfoques y perspectivas interdisciplinarios que se ofrecen.

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ResumenLa mayoría de las superficies cotidianas en escalas suficientemente pequeñas son aleatoriamente ásperas y autosimilares. Utilizando muestras impresas en 3D, examinamos la percepción táctil de superficies arbitrariamente rugosas, donde la estructura topográfica y las propiedades estadísticas de la rugosidad dependiente de la escala se variaban independientemente. Encontramos que la rugosidad estadística a microescala más que su semejanza topográfica dominaba la percepción táctil de la similitud entre las superficies. Para las superficies con curvaturas entre 1 y 3 mm, los participantes pudieron notar variaciones en el exponente de la rugosidad de Hurst de 0,2, o una diferencia de curvatura de la superficie de 0,8 mm. En comparación, su semejanza topográfica dominó la percepción visual de la similitud entre las imágenes codificadas con colores de la altura de la superficie. Concluimos que en la escala de longitud de la distancia de la cresta del dedo, las señales de vibración de la rugosidad distraen a los participantes de incluir la topografía en el juicio de similitud. El aumento de la fricción para una mayor rugosidad en microescala contribuyó al contacto entre las asperezas de la superficie y la piel de la punta de los dedos. Los datos individuales sobre la fricción nos ayudaron a construir una curva psicométrica que relaciona las elecciones de similitud con las diferencias de fricción. Para las muestras con coeficientes de fricción entre 0,34 y 0,45, los participantes observaron variaciones tan pequeñas como 0,035 en el coeficiente de fricción.

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