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瑞士研讨人员研发的有机纳米OLED(有机发光二极管)元件的尺度仅人类细胞宽度的百分之一,这种元件可用于超明晰显示屏和显微镜,并能完成相控阵光学技能来调控和聚集光束。
在苏黎世联邦理工学院化学工程系副教授Chih-Jen Shih博士的带领下,研讨团队开宣布了一种制作有机发光二极管的一步法新工艺。有机发光二极管可以将电能转化为可见光。选用这种新办法后,科学家得以明显缩小有机发光二极管的尺度。这种固态设备被大范围的使用在高端智能手机和电视机。
苏黎世联邦理工学院的博士生Jiwoo Oh泄漏说:迄今为止咱们研宣布的最小的OLED像素直径约为100纳米,这在某种程度上预示着它们比当时最先进的OLED像素还要小大约50倍。
每个二极管的尺度仅人类细胞宽度的百分之一。科学家认为,这一效果将催生出超明晰屏幕、高档显微镜,以及由这种极小的像素尺度完成的新的动摇光学使用。为了展现这种纳米有机发光二极管的潜力,研讨团队用2800个独自的二极管恢复了大学的校徽。这个结构只要20微米高,大约相当于一个人类细胞的尺度。
苏黎世联邦理工学院化学与使用生物科学系的讲师Tommaso Marcato博士解说说:选用这种一步法,像素密度最大值比之前提高了2500倍。每个像素的尺度约为0.2微米(200纳米),理论上分辨率可到达大约每英寸5万像素。这种像素密度可以为未来的可穿戴设备和近眼设备完成超明晰屏幕。
Shih着重说:作为光源的纳米像素阵列可以照亮样本的最小区域,接着可以在电脑大将单个图画组合起来,生成一张极为详尽的图画。
因为这种新式二极管的尺度小于可见光的波长,它们能超高精度地调控发射光。当它们被摆放在一起,相邻像素的光波可以互相作用,互相增强或抵消。工程师在相控阵光学中运用的也是相同的原理,无需移动部件就能经过电子办法调控和聚集光束。Marcato说:当两个相同色彩的光波以小于其波长一半的间隔(所谓的衍射极限)会聚时,它们不再互相独立振荡,而是开端互相作用。
这项技能能完成全息显示器和微型激光器,以及经过在芯片上直接塑形来传输光信号的光学系统。它还可以为高档显微镜和可以勘探单个细胞信号的活络生物传感器供给动力。
Marcato泄漏说:未来,将纳米OLED矩阵宣布的光会集到一个方向并用来制作强壮的微型激光器也将成为可能。
研讨团队用氮化硅薄膜制作出了比规范OLED出产所用的金属掩模版薄3000倍的模板。Oh具体说道:咱们的办法还有一个优势,就应该直接集成到出产计算机芯片的规范光刻工艺中。
Shih坚信,未来的规划可以将一组OLED组合成元像素,在空间中摆放以生成新式3D图画。他在一份新闻稿中总结道:这将使观看者可以正常的看到盘绕他们的3D图画。





