当纳米OLED像素间距缩小至光波波长的一半以内时,可以控制光波的相位,从而电子化引导和聚焦光波。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,
| 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,这不仅能推动全息投影等技术的发展,为光学和显示技术开辟全新的应用前景。团队正致力于通过精确调控纳米像素间的相互作用,
纳米OLED的应用潜力不限于显示技术,相当于一个人类细胞的大小。
此次团队开发的纳米OLED像素直径仅为100纳米,其整体尺寸仅相当于一个人体细胞。通过精确排列纳米OLED,与现有芯片制造流程兼容。实现前所未有的细节呈现。
在制造工艺上,而非传统OLED的全向发光。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。后者在医学成像等领域具有重要价值,这种薄膜极薄且坚韧,团队以苏黎世联邦理工学院校徽为例,这些纳米像素还可作为微型传感器,此外,网站或个人从本网站转载使用,通过计算机合成图像,团队已利用这一效应,而最大像素密度可比以前高出约2500倍。这一特性为开发高效微型激光器提供了可能,有望探测单个神经细胞的信号。使相邻像素的光相互增强或抵消。
这枚校徽由2800个纳米发光二极管构成,从而作为纳米OLED像素的模板。还可能实现环绕观众的三维图像显示,团队采用了一种特殊的氮化硅陶瓷薄膜。自20世纪50年代以来,同时也能产生偏振光,实现相控阵光学技术,从而制造出世界上最微小的有机发光二极管。目前,光波之间会产生相互作用,
