En la actualidad, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, abriendo nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. En particular, las tecnologías táctiles han emergido como herramientas fundamentales para fomentar la inclusión y la autonomía de individuos con diversas discapacidades, adaptándose a sus necesidades específicas.

La Pantalla Táctil: Retos y Soluciones para Discapacidad Motora
Barreras de Acceso en Dispositivos Móviles
Actualmente, la gran mayoría de los dispositivos móviles incluyen un panel táctil capacitivo. Esta alta capacidad de respuesta tiene muchas ventajas, como permitir al usuario realizar una variedad de gestos con varios dedos para una interacción más rica y natural. Sin embargo, la pantalla táctil puede ser una barrera de acceso para aquellas personas con discapacidades motoras, como consecuencia de una parálisis cerebral, una lesión cerebral traumática, esclerosis múltiple, Parkinson, temblores esenciales o cualquier otra situación que tenga, como consecuencia, una discapacidad motora en manos o brazos.
Estrategias de Adaptación para Pantallas Táctiles
Para superar estas barreras, existen diversas estrategias y herramientas. Una opción es usar unos guantes con un solo dedo activo. Para ello, se puede comprar una manopla y hacer un agujero, cortar el dedo a un guante o incluso comprar unos guantes táctiles y eliminar la capa conductiva para los dedos que no interesen. También se puede tratar de adaptar el contenido de la pantalla utilizando algún lanzador (launcher) específico para personas mayores que permita simplificar el contenido de la superficie táctil y evitar sobrecargarla con iconos.
Otra herramienta que merece la pena mencionar es
Para Android, existen soluciones como
Hardware Externo como Alternativa
Si todas las soluciones anteriores fallan, existen otras opciones que permiten usar el dispositivo con hardware externo como ratones, interruptores, mandos de juegos, teclados, o incluso la cabeza.
Dispositivos Portátiles de Asistencia: MyMove de 6Degrees
Más de 100 millones de europeos experimentan pérdida de habilidades motoras y más del 4% de la población sufre de deficiencia de los miembros superiores. Cualquier pérdida de estas habilidades, ya sea temporal o permanente, da lugar a la reducción de la movilidad y a la restricción de oportunidades. En los últimos años, se ha diseñado una serie de tecnologías de apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas. Para hacer que estas tecnologías sean más accesibles, 6Degrees, una empresa tecnológica de Israel, ha desarrollado un dispositivo ponible que permite a las personas con deficiencia en los miembros superiores reclamar sus vidas digitales.
«El acceso a la tecnología supone igualdad de oportunidades para desempeñar un papel activo en la sociedad, encontrar un empleo decente y comprometerse socialmente», afirma Aryeh Katz, veterano discapacitado y cofundador de 6Degrees. «Nuestra misión es capacitar a estas personas y ofrecerles independencia para que usen todas las plataformas digitales».
«MyMove aprovecha la capacidad de análisis y de predicción del movimiento y la aplica en los ámbitos de la rehabilitación y la fisioterapia, con resultados en tiempo real», comenta Katz. Durante el proyecto, 6Degrees realizó un estudio de viabilidad exhaustivo y un estudio de mercado completo de la pulsera MyMove. Un reto inesperado fue hacer avanzar el proyecto durante la pandemia de COVID-19, ya que gran parte del equipo de investigación estuvo en cuarentena. A pesar de este desafío, el proyecto logró desarrollar con éxito el primer prototipo de la pulsera MyMove y asegurar el Chaim Sheba Medical Center (Israel) como centro de ensayos clínicos. Según Katz, el proyecto ha desempeñado un papel importante a la hora de que 6Degrees logre su objetivo de ofrecer acceso a la tecnología a todo el mundo.

Tecnología Háptica: Sentir el Mundo para la Discapacidad Visual
¿Qué es la Tecnología Háptica?
Ha surgido una denominada
Beneficios y Aplicaciones en la Vida Diaria
Las personas con discapacidad visual encuentran dificultades para su interacción en ambientes nuevos, y aunque existen tecnologías que satisfacen sus necesidades, estos dispositivos pueden resultar costosos o limitados en su funcionalidad. La tecnología háptica está cambiando radicalmente la forma en que los discapacitados visuales pueden percibir su entorno, llevándolos a nuevas experiencias e interacciones nunca antes vistas. La retroalimentación háptica permite a las personas ciegas sentir y entender su entorno de una manera más profunda, segura y efectiva. La tecnología háptica también está siendo implementada en mapas táctiles para ayudar a las personas con discapacidad visual a orientarse mejor en el mundo que les rodea.
Dispositivos Hápticos y su Impacto
Un ejemplo de cómo la tecnología háptica está cambiando la vida de las personas con discapacidad visual es el desarrollo de dispositivos portátiles y de mano. Estos incluyen relojes inteligentes, tabletas, smartphones y otros dispositivos con pantallas táctiles que utilizan retroalimentación háptica para guiar a los usuarios a través de las interfaces de usuario. Los usuarios pueden sentir vibraciones o pulsaciones cuando tocan un botón o elemento en la pantalla, lo que les permite interactuar de manera más efectiva con las aplicaciones y dispositivos tecnológicos. Además de las pantallas táctiles, la tecnología háptica también está siendo implementada en los mapas táctiles. El uso de puntos sobresalientes y texturas distintas en estos mapas permite a los usuarios “sentir” el terreno y las estructuras de edificios, lo que les ayuda a planificar mejor sus rutas y a navegar por lugares desconocidos.
Senaleticatactil.com ofrece un tipo de tecnología háptica llamado mapa háptico, el cual es una herramienta ideal para ayudar a los invidentes a comprender el mundo que les rodea.
Educación, Trabajo y Vida Independiente
La tecnología háptica ha avanzado significativamente en los últimos años ofreciendo nuevas posibilidades de acceso a la información para las personas con discapacidad visual. Esta tecnología permite a los usuarios interactuar con objetos virtuales usando el sentido del tacto, lo que permite una mayor comprensión y precisión en el aprendizaje. Además, los avances también están abriendo nuevas oportunidades para el trabajo y la vida independiente de las personas ciegas al permitirles realizar tareas que antes eran imposibles sin asistencia.
Un ejemplo de esto es el desarrollo de pantallas hápticas que utilizan vibraciones para crear una imagen táctil que puede ser interpretada por la persona ciega. Estas pantallas permiten a los usuarios leer braille y navegar en contenidos digitales, como páginas web y documentos, de manera independiente. También existen dispositivos hápticos que permiten a los usuarios experimentar la sensación de estar tocando objetos virtuales, lo que se ha demostrado útil en la formación, especialmente en campos como la medicina y el diseño.
En resumen, la tecnología háptica es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Senaleticatactil.com está a la orden para la fabricación de mapas hápticos personalizados, precisos y detallados que permitan a las personas con discapacidad visual acceder a la información de manera eficiente y efectiva.
Mapa háptico
Sistemas de Orientación Táctil: Bandas Podotáctiles
Importancia de las Bandas Podotáctiles
Las bandas podotáctiles, también conocidas como suelos táctiles, son una solución esencial para mejorar la seguridad y accesibilidad en diversos entornos. Ofrecen múltiples ventajas que van más allá de su simple instalación, siendo fundamentales para mejorar la seguridad y la accesibilidad, así como para asegurar el cumplimiento de las normativas. Ayudan a las personas con discapacidad visual a moverse con mayor confianza, reduciendo el riesgo de accidentes y caídas. Concretamente, contribuyen a la prevención de accidentes al advertir sobre peligros como escaleras, rampas o bordes de andenes, proporcionan orientación en espacios amplios y permiten a las personas con discapacidad visual moverse de manera más autónoma, fomentando su independencia.

Tipos de Bandas Podotáctiles
Existen varios tipos de bandas podotáctiles, cada una diseñada para cumplir con diferentes necesidades y aplicaciones:
- Bandas podotáctiles de PVC: Son una opción popular debido a su durabilidad y facilidad de instalación. Este material es resistente a la intemperie y a la abrasión, lo que lo convierte en una excelente opción para áreas de alto tráfico. Son versátiles y están disponibles en una variedad de colores y texturas.
- Bandas podotáctiles de acero inoxidable: Son conocidas por su durabilidad extrema y apariencia estética. Ideales para entornos donde se requiere una mayor resistencia y un aspecto moderno, destacan por su alta resistencia a la corrosión y el desgaste, y son fáciles de limpiar y mantener.
- Bandas podotáctiles de caucho: Son una opción flexible y amortiguadora, adecuada para áreas donde se requiere mayor comodidad bajo los pies. Ideales para aplicaciones interiores y temporales.
Aplicaciones Comunes
Las bandas podotáctiles se utilizan en una amplia variedad de entornos para mejorar la seguridad y accesibilidad:
- En espacios públicos: En lugares como estaciones de tren y metro, aeropuertos, y paradas de autobús, juegan un papel crucial en la orientación y seguridad de los usuarios, ayudando a localizar bordes de andenes, escaleras y facilitando la navegación en áreas amplias.
- En edificios privados: En centros comerciales, oficinas y residencias, mejoran la accesibilidad y cumplen con las regulaciones de seguridad, proporcionando guía en pasillos, zonas de recepción y escaleras.
Ejemplos de Instalaciones de Bandas Podotáctiles
La instalación correcta de las bandas podotáctiles es crucial para garantizar su efectividad y durabilidad. A lo largo de los años, se han realizado numerosos proyectos significativos:
- En 2013, se montó el sistema de guía de piso en el Centro de Justicia de Eisenstadt utilizando tiras guía autoadhesivas de poliuretano tipo TPU/P1.
- En 2011, se utilizaron tiras guía y botones de aviso de latón con pasadores para la instalación, dispuestos de acuerdo con la norma alemana DIN 32984 en los bordes de escaleras.
- En 2020, se instaló un sistema de guía podotáctil en el centro comercial Uppsala, usando tiras guía y botones de advertencia de latón.
- El sistema de guía de suelo para invidentes del Museo Nacional de Eslovenia en Liubliana se instaló en 2015, y en el Museo Canadiense de Derechos Humanos en Winnipeg en 2017, utilizando listones guía de poliuretano y botones de advertencia con pasadores.
- El Parlamento Federal de la República de Baja Sajonia y el Museo Metalúrgico de Völklingen también cuentan con sistemas instalados en 2017, usando tiras de latón y autoadhesivas de poliuretano, respectivamente.
- En la estación de tren de Senica (2011) y Poprad-Tatry (2010), se implementaron sistemas con acero inoxidable 316L y tiras de latón.
- La Universidad de Viena (2014) cuenta con un sistema de guía podotáctil para invidentes con tiras de guía de poliuretano, siguiendo las reglas de ISOTI (International System Of Tactile Indicators) para definir la función de la línea guía.
El propósito de la cinta de advertencia es advertir a una persona con discapacidad visual antes de entrar a un área peligrosa, en caso de que la advertencia no esté señalada de otra forma.
Otras Tecnologías de Apoyo Avanzadas
Definición de Tecnología de Ayuda
Los seres humanos no conocemos la importancia de la comunicación hasta que la perdemos. En algunos casos de deficiencia motora, sensorial o intelectual, es necesario dotar al usuario de instrumentos para que pueda comunicarse y adaptarse al medio social en el que vive. Según Alcantud (1999), “tecnología de ayuda es cualquier artículo, equipo global o parcial, que sirve para aumentar o mejorar capacidades funcionales de individuos con discapacidades, o modificar o instaurar conductas”.
Seguimiento Ocular (Eye-Tracking)
El seguimiento ocular es una forma de acceder usando solamente los ojos del usuario. Nuestros sistemas siguen los ojos con una precisión asombrosa para ver dónde está mirando el usuario en la pantalla y luego poder seleccionar el elemento que está mirando deteniéndose, mirando fijamente el punto o icono en la pantalla durante un período de tiempo hasta que se cierre o achique el círculo que se posiciona sobre la tecla a ejecutar, hasta hacer clic. El tiempo que toma hacer clic puede ser de milisegundos o segundos según las capacidades y comodidades del usuario.
De esta forma, se puede hacer clic, doble clic y todas las funciones bajo Windows como lo hace un mouse convencional para uso informático. En comunicación, se utilizan teclados con frases intuitivas que sugieren palabras o frases que el sistema aprende del usuario a través de algoritmos de inteligencia para que este no tenga que escribir todo, sino apoyarse en estas palabras o frases, tal como sucede en aplicaciones de comunicación populares como WhatsApp y otros.
Estos sistemas de observación ocular funcionan con luces y cámaras que envían y reciben información constantemente. La cámara capta los reflejos de luz del iris y traduce el movimiento de los ojos en movimientos del cursor del mouse. Cualquier paciente o usuario al que le resulte difícil acceder a una computadora o ayuda de comunicación utilizando métodos estándar de acceso puede beneficiarse. Con uno de los cuadros de pistas más grandes del mercado, estos sistemas pueden rastrear a más del 95% de los usuarios, sin importar el color de ojos, lentes, lentes de contacto, condiciones de iluminación o movimientos de la cabeza. Es utilizado por personas con afecciones como Enfermedad de la neurona motora (ELA), parálisis cerebral, distrofia muscular, lesiones de la columna vertebral, síndrome de Rett y personas con discapacidades profundas o múltiples o síndrome de enclaustramiento. Este método requiere que el paciente tenga una adecuada salud visual sin párpados caídos ni movimientos oculares involuntarios que no permitan fijar la mirada en un icono o botón digital durante por lo menos un segundo o menos.

Acceso Táctil y Comunicación Aumentativa
En Asistronic, transformamos vidas a través de la tecnología con soluciones en comunicación aumentativa y alternativa por acceso táctil, con grandes casos de éxito de intervención temprana. Somos la compañía pionera de este tipo de tecnologías en Colombia y la que cuenta con mayor experiencia en el mercado en este tipo de innovaciones tecnológicas al servicio de la discapacidad. Se utiliza el método de acceso por función táctil en pacientes que de una u otra manera puedan utilizar sus manos o dedos para hacer clic en una pantalla.
Pulsadores para Interacción
La opción de comunicación a través de pulsadores es ideal en usuarios que no pueden hacer clic con precisión o estabilidad en una pantalla táctil, pero que pueden apretar objetos con mediana fuerza para hacer clic con un pulsador.
Diseño Universal y Principios de Accesibilidad en Productos
El diseño de productos accesibles se inscribe en lo que debemos llamar «diseño universal». Es decir, no se crea una función pensada exclusivamente para personas con discapacidad, sino que se busca una concepción que beneficie a todos los usuarios. La zona táctil, por ejemplo, está diseñada para ubicarse entre 90cm y 1,30m, y la altura máxima de lectura es de 1,60m. La utilización es sencilla e intuitiva. En el desarrollo de las aplicaciones, se presta especial atención a la simplicidad de uso.
Los terminales tienen una luminosidad y un contraste elevados. La selección de los colores, así como los tamaños y los tipos de letra, facilita la lectura. Además, los terminales no generan ningún sonido.
Desde hace más de 10 años, Cartelmatic pertenece a la asociación «Tourisme et Handicap» (Turismo y discapacidad, ATD), asumiendo los objetivos definidos por la ATD en relación al «desarrollo de un uso cómodo para todos». Sus terminales interactivos y escaparates táctiles son accesibles para personas con discapacidad, ofreciendo una solución digital para PMR (Personas con Movilidad Reducida).
El respeto de las normas es prioritario en el desarrollo de estos productos. El tamaño, el lacado y la decoración del mobiliario son personalizables, lo que permite integrarlos mejor en los distintos lugares de implantación. En varios lugares, se han presentado proyectos a arquitectos de edificaciones para garantizar la adecuación. Además, en relación al consumo eléctrico, para resistir condiciones difíciles, se utilizan exclusivamente placas base «fanless» de baja disipación de energía y, por lo tanto, de bajo consumo. La mayor parte del consumo de los terminales se debe a su pantalla; por ello, se utiliza un tratamiento transflectivo para reducir dicho consumo. La integración de una nueva placa «smart control» permite gestionar distintos sensores de luminosidad, temperatura, etc. Finalmente, toda la electrónica puede reacondicionarse mediante procesos industriales especializados, fomentando la sostenibilidad y el reciclaje.
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