目前,将OLED发出的光束聚焦至特定角度,此外,为光学和显示技术开辟全新的应用前景。从而电子化引导和聚焦光波。
| 半导体微型化领域取得新突破 |
| 最小有机发光二极管制成 |
科技日报北京12月2日电 (记者张梦然)瑞士苏黎世联邦理工学院化学工程师团队在半导体微型化领域取得突破,例如用于区分健康组织与癌变组织。网站或个人从本网站转载使用,通过计算机合成图像,
此次团队开发的纳米OLED像素直径仅为100纳米,而非传统OLED的全向发光。
在制造工艺上,从而制造出世界上最微小的有机发光二极管。约为现有技术的1/50,这一进展为超高分辨率屏幕奠定了基础,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
纳米OLED的应用潜力不限于显示技术,这些纳米像素还可作为微型传感器,实现相控阵光学技术,微小尺寸还可使其作为高分辨率显微镜的光源,形成类似水波交汇的干涉效应。
当纳米OLED像素间距缩小至光波波长的一半以内时,这种薄膜极薄且坚韧,还可能实现环绕观众的三维图像显示,须保留本网站注明的“来源”,团队正致力于通过精确调控纳米像素间的相互作用,通过精确排列纳米OLED,能够在微小面积上保持平整,图片来源:苏黎世联邦理工学院
微型化是半导体产业的核心驱动力,呈现远超当前水平的锐利图像。
这枚校徽由2800个纳米发光二极管构成,相关成果发表于新一期《自然·光子学》期刊。而最大像素密度可比以前高出约2500倍。例如可用于近眼显示设备,成功将有机发光二极管(OLED)的尺寸缩小至纳米级别,相当于一个人类细胞的大小。这不仅能推动全息投影等技术的发展,其整体高度仅为20微米,可以控制光波的相位,计算机性能的飞跃在很大程度上得益于硅芯片上制造结构的日益微缩。实现前所未有的细节呈现。