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	<title>8million IDs &#187; nitinol</title>
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	<description>This blog introduces interaction designs in the world!</description>
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		<title>Smart Textiles</title>
		<link>http://id.dangkang.com/2009/08/21/smart-textiles/</link>
		<comments>http://id.dangkang.com/2009/08/21/smart-textiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[fabric]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[nitinol]]></category>
		<category><![CDATA[TEI]]></category>

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		<description><![CDATA[ここ数年、lilypadを始め、縫製とセンサ/アクチュエータ・テクノロジーの関連が強まっている。今回は「スマートテキスタイル」という観点からセンサあるいはアクチュエータとして振る舞う新素材・新技術を紹介していこう。
EL Pressure Activated Fabric

INNTEX社のSmartTextilesシリーズから押すと光る布。光っているのはELワイヤです。バッテリによる駆動も可能。
Conductive Fabric Pressure Sensor

Velostat(3M, 伝導性シート)と伝導性ファブリックを組み合わせて制作されたファブリックタイプの圧力センサ。

Fabric Proximity Sensing

UC BerkleyのAdrian Freedによる近接センサ内蔵ファブリック。CapSenseを使って接触および近接情報を取得し、LEDを光らせている。

Nitinol Experiments

Ted Ullrichがジョージアテック時代に開発した形状記憶テキスタイル。Nitinol(ニッケルとチタンの合金)と布を組み合わせて、形状を電気的に制御しています。Nitinolによる形状操作手法は以前紹介したPhillipsのSkorpionsでも採用されています。

Responsive textiles at TechTextil in Frankfurt

こちらもkinetic系。デンマークのデザイン会社 DiffusとテキスタイルデザイナーPriya Maniによるコラボレーション。詳細な仕組みは掲載されていませんが、MITのMarcelo CoelhoによるShuttersと同様に、形状記憶アレーでも使っているのでしょうか。
さて、ここまでセンサ/アクチュエータについて5つのマテリアルを紹介しましたが、光らせる、動かす、などといったマテリアルレベルでは今後は差がつかないような気がします。このような状況に対して、いかにインテグレーションし、ファッションとしての素材と形状のコンポジション（つまりデザイン！）に対して新しさを体現できるかが問題でしょう。すでにフセイン・キャラヤンなどの先鋭的なデザイナーはショーでもスマートテキスタイルを用いた作品を展開していますが、研究者視点でのファッションのコンポジションについて考える段階に来たといえるでしょう。
Idea
昨今、マテリアル(素材)については、テクノロジーやソフトウェアの発達によりビギナーでも容易に作れるようになりました。しかしながら、コンポジション、つまり、構成・編集技法、については以前として経験が必要とされ、ビギナーと経験者の壁は厚いです。これは音楽や映像における状況とも酷似しています。今後これらの領域に関する研究テーマはこちら方面にシフトすることは間違いなく、いかにしてパタンやメカニズムを抽出し、創造性の関与する部分を明確に区分できるかが鍵となると思っています。
Afterword
前回のkinetic artからいつのまにか4ヶ月ほどたってしまいました…。ここ2回ほどまとめ的な記事が続いていますが、各論についてもTEIの残り、CHI, IDC, SIGGRAPGHなどアップしていないものがいくつかあるので今後時間を見つけてポストしていくつもりです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここ数年、lilypadを始め、縫製とセンサ/アクチュエータ・テクノロジーの関連が強まっている。今回は「スマートテキスタイル」という観点からセンサあるいはアクチュエータとして振る舞う新素材・新技術を紹介していこう。</p>
<p><a href="http://www.fashioningtech.com/profiles/blogs/el-pressure-activated-fabric" target="_blank">EL Pressure Activated Fabric</a></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XvyV2OfCah4&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XvyV2OfCah4&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.fashioningtech.com/profiles/blogs/el-pressure-activated-fabric" target="_blank">INNTEX社</a>のSmartTextilesシリーズから押すと光る布。光っているのはELワイヤです。バッテリによる駆動も可能。</p>
<p><a href="http://www.instructables.com/id/Flexible-Fabric-Pressure-Sensor/" target="_blank">Conductive Fabric Pressure Sensor</a></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uo6TJ-TsgHk&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uo6TJ-TsgHk&#038;hl=ja&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Velostat(3M, 伝導性シート)と<a href="http://lessemf.com/fabric.html" target="_blank">伝導性ファブリック</a>を組み合わせて制作されたファブリックタイプの圧力センサ。</p>
<p></p>
<p><a href="http://cnmat.berkeley.edu/recipe/fabric_proximity_sensing" target="_blank">Fabric Proximity Sensing</a></p>
<p><a href="http://id.dangkang.com/wp-content/fabricproximity1.jpg" title="fabricproximity1.jpg"><img src="http://id.dangkang.com/wp-content/fabricproximity1.thumbnail.jpg" alt="fabricproximity1.jpg" /></a></p>
<p>UC BerkleyのAdrian Freedによる近接センサ内蔵ファブリック。CapSenseを使って接触および近接情報を取得し、LEDを光らせている。</p>
<p></p>
<p><a href="http://www.fashioningtech.com/profiles/blogs/nitinol-experiments" target="_blank">Nitinol Experiments</a></p>
<p><object height="300" width="400" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=68975" type="application/x-shockwave-flash"><param value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=f64db9bac2&amp;photo_id=2863623069" name="flashvars"/><param value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=68975" name="movie"/><param value="#000000" name="bgcolor"/><param value="true" name="allowFullScreen"/><embed height="300" width="400" allowscriptaccess="never" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=f64db9bac2&amp;photo_id=2863623069" bgcolor="#000000" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=68975" type="application/x-shockwave-flash"/><param value="never" name="allowscriptaccess"/></object></p>
<p><a href="http://www.tedullrich.com/" target="_blank">Ted Ullrich</a>がジョージアテック時代に開発した形状記憶テキスタイル。Nitinol(ニッケルとチタンの合金)と布を組み合わせて、形状を電気的に制御しています。Nitinolによる形状操作手法は以前紹介したPhillipsのSkorpionsでも採用されています。</p>
<p></p>
<p><a href="http://www.fashioningtech.com/profiles/blogs/responsive-textiles-at" target="_blank">Responsive textiles at TechTextil in Frankfurt</a></p>
<p><a href="http://id.dangkang.com/wp-content/montage.jpg" title="montage.jpg"><img src="http://id.dangkang.com/wp-content/montage.thumbnail.jpg" alt="montage.jpg" /></a></p>
<p>こちらもkinetic系。デンマークのデザイン会社 <a href="www.diffus.dk" target="_blank">Diffusとテキスタイルデザイナー<a href="http://www.priyamani.com/index.html" target="_blank">Priya Mani</a>によるコラボレーション。詳細な仕組みは掲載されていませんが、MITのMarcelo Coelhoによる<a href="http://web.media.mit.edu/~marcelo/shutters/index.html" target="_blank">Shutters</a>と同様に、形状記憶アレーでも使っているのでしょうか。</p>
<p>さて、ここまでセンサ/アクチュエータについて5つのマテリアルを紹介しましたが、光らせる、動かす、などといったマテリアルレベルでは今後は差がつかないような気がします。このような状況に対して、いかにインテグレーションし、ファッションとしての素材と形状のコンポジション（つまりデザイン！）に対して新しさを体現できるかが問題でしょう。すでに<a href="http://www.fashioningtech.com/profiles/blogs/podcast-interview-with-hussein" target="_blank">フセイン・キャラヤン</a>などの先鋭的なデザイナーはショーでもスマートテキスタイルを用いた作品を展開していますが、研究者視点でのファッションのコンポジションについて考える段階に来たといえるでしょう。</p>
<h3>Idea</h3>
<p>昨今、マテリアル(素材)については、テクノロジーやソフトウェアの発達によりビギナーでも容易に作れるようになりました。しかしながら、コンポジション、つまり、構成・編集技法、については以前として経験が必要とされ、ビギナーと経験者の壁は厚いです。これは音楽や映像における状況とも酷似しています。今後これらの領域に関する研究テーマはこちら方面にシフトすることは間違いなく、いかにしてパタンやメカニズムを抽出し、創造性の関与する部分を明確に区分できるかが鍵となると思っています。</p>
<h3>Afterword</h3>
<p>前回のkinetic artからいつのまにか4ヶ月ほどたってしまいました…。ここ2回ほどまとめ的な記事が続いていますが、各論についてもTEIの残り、CHI, IDC, SIGGRAPGHなどアップしていないものがいくつかあるので今後時間を見つけてポストしていくつもりです。</p>
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		<title>Skorpions</title>
		<link>http://id.dangkang.com/2008/06/13/skorpions/</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[kinetic]]></category>
		<category><![CDATA[nitinol]]></category>

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		<description><![CDATA[今週も引き続きファッションをテーマに設定し，Ubicomp2007で発表されたSkorpionsプロジェクトのいくつかのプロトタイプを紹介したいと思います．

Abstract

Skorpionsは，形状記憶合金(shape memory alloy，SMA)であるNitinolと，制御用の電子機器を統合させたkinetic electronic garnamentsである．Skorpionsは，プログラムが単なるセンサデータに反応しないという限りでは，インタラクティブな人工物ではない．それは，制御・予測・予測不可能性といった特徴を排除した動的な彫刻と言える．
Enleonは，ハンドメイドフェルト，クリームレザー，反射性ラメを用いた裏地で構成されている．体内の空気の流れを作る穿孔があり，この開閉をSMAを用いて制御している．



Skwrathは，赤いシルクで縁取られた石質レザーで構成されたキルト風レザー胴着である．3層のレザープレートで構成された腹部位にはSMAが内蔵されており，レッドシルクの深い切り込みを出現させる．



Luttergillは，キルト風のソフトコットンを素材とし，繭のようなシルエットを持つ．いくつかの縫い目は，エラのようにめくり上がり，玉虫色を出現させる．

これらのプロトタイプでは，SMAの制御のために，下図のようなPCBを用いている．この基盤を，Nitinolを織り込んだ布に直接縫い付け，機構を変化させている．このコンセプトは，LilyPadに近いといえる．

Idea
Nitinolのファブリケーションへの導入
Meta Info
:: desiner
Joanna Berzowska
Di Mainstone
Marguerite Bromley
Marcelo Coelho
David Gauthier
Francis Raymond
Valerie Boxer
::affiliation
Philips Design
::Publications
Ubicomp &#8216;07
Innsbruck, Austria
2007
::URL
SKORPIONS project
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週も引き続きファッションをテーマに設定し，Ubicomp2007で発表されたSkorpionsプロジェクトのいくつかのプロトタイプを紹介したいと思います．</p>
<p><a href="http://id.dangkang.com/wp-content/compo1.jpg" title="compo1.jpg"><img src="http://id.dangkang.com/wp-content/compo1.thumbnail.jpg" alt="compo1.jpg" /></a></p>
<h3>Abstract</h3>
<p><!-- これはなにか　--></p>
<p>Skorpionsは，形状記憶合金(shape memory alloy，SMA)であるNitinolと，制御用の電子機器を統合させたkinetic electronic garnamentsである．Skorpionsは，プログラムが単なるセンサデータに反応しないという限りでは，インタラクティブな人工物ではない．それは，制御・予測・予測不可能性といった特徴を排除した動的な彫刻と言える．</p>
<p>Enleonは，ハンドメイドフェルト，クリームレザー，反射性ラメを用いた裏地で構成されている．体内の空気の流れを作る穿孔があり，この開閉をSMAを用いて制御している．</p>
<p><a href="http://id.dangkang.com/wp-content/enleon1.jpg" title="enleon1.jpg"><img src="http://id.dangkang.com/wp-content/enleon1.thumbnail.jpg" alt="enleon1.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://id.dangkang.com/wp-content/animation21.gif" title="animation21.gif"><img src="http://id.dangkang.com/wp-content/animation21.thumbnail.gif" alt="animation21.gif" /></a></p>
<p></p>
<p>Skwrathは，赤いシルクで縁取られた石質レザーで構成されたキルト風レザー胴着である．3層のレザープレートで構成された腹部位にはSMAが内蔵されており，レッドシルクの深い切り込みを出現させる．</p>
<p><a href="http://id.dangkang.com/wp-content/skwrath1.jpg" title="skwrath1.jpg"><img src="http://id.dangkang.com/wp-content/skwrath1.thumbnail.jpg" alt="skwrath1.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://id.dangkang.com/wp-content/skwrath21.gif" title="skwrath21.gif"><img src="http://id.dangkang.com/wp-content/skwrath21.thumbnail.gif" alt="skwrath21.gif" /></a></p>
<p></p>
<p>Luttergillは，キルト風のソフトコットンを素材とし，繭のようなシルエットを持つ．いくつかの縫い目は，エラのようにめくり上がり，玉虫色を出現させる．</p>
<p><a href="http://id.dangkang.com/wp-content/luttergill1.jpg" title="luttergill1.jpg"><img src="http://id.dangkang.com/wp-content/luttergill1.thumbnail.jpg" alt="luttergill1.jpg" /></a><br />
これらのプロトタイプでは，SMAの制御のために，下図のようなPCBを用いている．この基盤を，Nitinolを織り込んだ布に直接縫い付け，機構を変化させている．このコンセプトは，<a href="http://www.cs.colorado.edu/%7Ebuechley/projects/e-textile_kit/e-textile_kit2.html" target="_blank">LilyPad</a>に近いといえる．</p>
<p><a href="http://id.dangkang.com/wp-content/board1.jpg" title="board1.jpg"><img src="http://id.dangkang.com/wp-content/board1.thumbnail.jpg" alt="board1.jpg" /></a></p>
<h3>Idea</h3>
<p>Nitinolのファブリケーションへの導入</p>
<h3>Meta Info</h3>
<p>:: desiner<br />
Joanna Berzowska<br />
Di Mainstone<br />
Marguerite Bromley<br />
Marcelo Coelho<br />
David Gauthier<br />
Francis Raymond<br />
Valerie Boxer</p>
<p>::affiliation<br />
Philips Design</p>
<p>::Publications<br />
Ubicomp &#8216;07<br />
Innsbruck, Austria<br />
2007</p>
<p>::URL<br />
<a href="http://www.xslabs.net/skorpions/" target="_blank">SKORPIONS project</a></p>
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