美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)和中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士领导的研究小组最近利用垂直生长的纳米压电材料阵列研制出大规模发光二极管阵列,并且利用压电光电子学效应首次实现利用外界应力/应变改变纳米压电发光二极管发光强度的过程;首次研制出主动自适应式的、高分辨率的、以光电信号为媒介、并行处理的压力传感成像芯片系统。相关论文于2013年8月11日在线发表在《自然—光子学》杂志上。
用电信号或光电信号成功实现对高分辨率触觉(小于50微米,人的皮肤感知分辨率)的模拟将对新型机器人、人机互动界面等领域有着重大的意义。相比于其它感知器官(如视觉、听觉、嗅觉、味觉等)的研究,触觉的仿生研究目前还很少。现有的压力传感技术多是基于纳米材料的平面型场效应晶体管效应,如自组装的纳米线、有机场效应管等。但是此类研究的分辨率多为毫米或厘米量级,而且相关器件的像素大小、像素点少,测量方式受到非常复杂的交叉电极(cross bar electrodes)的限制;数据采集也是需要通过硬件开关和软件开关逐个对每个像素点进行“串行”扫描,耗时长,难以实现大面积、高分辨的应力分布快速成像。