डुनहुआ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर्स और कैपेसिटर को एक निरंतर फाइबर में बुनने की विधि विकसित की है, जिससे धागा स्वयं एक विद्युत परिपथ बन जाता है। यह पहनने योग्य कंप्यूटिंग और रोबोटों के इलेक्ट्रॉनिक त्वचा के लिए संभावनाएं खोलता है जो नरम शरीरों के साथ मुड़ सकते हैं।
मेइफैन झू, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के अकादमिक और डुनहुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, तथा शोधकर्ता हान वान के नेतृत्व में किए गए इस कार्य को 'प्रोग्रामेबल इंटीग्रेशन सर्किट वीविंग' शीर्षक से नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। विश्वविद्यालय की 24 सितंबर की खबरों के अनुसार, टीम ने बाद में अलग-अलग चिप्स को जोड़ने के बजाय, फाइबर के निर्माण के दौरान ही सामग्री और कनेक्शन को रखने के लिए माइक्रोफ्लुइडिक कोडेड वीविंग का उपयोग किया।
अनुप्रस्थ काट पर विचार करते समय, प्रवाहकीय, इन्सुलेटिंग, प्रकाश उत्सर्जक या अर्धचालक तरल पदार्थों को स्थिर कार्यात्मक परतों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक स्पिन घोल की लंबाई के साथ आपूर्ति को बदलकर, शोधकर्ता इन परतों को निरंतर या खंडित बना सकते हैं, जिससे उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। परिणामस्वरूप, एक ही प्रक्रिया के भीतर सामग्रियों के ढेर, उपकरणों की ज्यामिति और इंटरकनेक्शन बनते हैं, जो फाइबर को एक सर्किट में बदल देता है।
इस प्लेटफॉर्म पर समूह ने बहु-रंग इलेक्ट्रोлюмиनेसेंस, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल लॉजिक और संपर्क रहित स्थानिक स्कैनिंग के लिए मॉड्यूल बनाए। विभिन्न प्रकार के उपकरणों को एक ही फाइबर में एकीकृत करके, उन्होंने समायोज्य फिल्टर और इन्वर्टर प्रदर्शित किए, जो अलग-अलग कार्यात्मक धागों से लेकर सुसंगत रूप से काम करने वाले सर्किट तक जाते हैं।
अनुप्रयुक्त परीक्षणों के दौरान, स्थानिक स्कैनिंग फाइबर को रोबोटिक ग्रिपर पर रखा गया था। वस्तु के करीब आने या हिलने पर विद्युत क्षेत्र संबंध में परिवर्तन प्रणाली को स्थिति निर्धारित करने और ट्रैकिंग के लिए मैनिपुलेटर को स्वचालित रूप से निर्देशित करने की अनुमति देते थे। एक अन्य प्रदर्शन उदाहरण में, लचीला फाइबर इंटरफ़ेस और सहायक प्रणाली ने उंगली को भौतिक स्पर्श के बिना रोबोटिक हाथ और ड्रोन को नियंत्रित करने की अनुमति दी।
कार्यान्वित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है जो जटिल आकृतियों और गतिविधियों से मेल खाते हों। नरम फाइबर एक प्राकृतिक वाहक हैं, लेकिन अलग-अलग फाइबर उपकरणों को पूर्ण सर्किट में एकीकृत करने के लिए सामग्री प्लेसमेंट, डिवाइस संरचना और विद्युत कनेक्शन की समस्याओं को एक साथ हल करने की आवश्यकता थी। डुनहुआ विश्वविद्यालय की विधि सर्किट लेआउट को बुनाई कार्यक्रम के रूप में देखती है, जबकि लचीलापन, सिलाई और बुनाई की क्षमता को बनाए रखती है, और नरम रोबोटों और मल्टीमोडल संवेदी आवरणों के लिए संयोज्य बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करती है।
