| 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,新闻能够在微小面积上保持平整,科学从而电子化引导和聚焦光波。最小制成光波之间会产生相互作用,有机形成类似水波交汇的发光干涉效应。使相邻像素的光相互增强或抵消。这一进展为超高分辨率屏幕奠定了基础,从而制造出世界上最微小的有机发光二极管。通过计算机合成图像,相当于一个人类细胞的大小。将OLED发出的光束聚焦至特定角度,须保留本网站注明的“来源”,
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。而最大像素密度可比以前高出约2500倍。呈现远超当前水平的锐利图像。目前,团队已利用这一效应,展示了由2800个纳米OLED组成的图案,团队正致力于通过精确调控纳米像素间的相互作用,图片来源:苏黎世联邦理工学院
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纳米OLED的应用潜力不限于显示技术,
在制造工艺上,网站或个人从本网站转载使用,实现相控阵光学技术,团队以苏黎世联邦理工学院校徽为例,通过精确排列纳米OLED,有望探测单个神经细胞的信号。为光学和显示技术开辟全新的应用前景。而非传统OLED的全向发光。成功将有机发光二极管(OLED)的尺寸缩小至纳米级别,这一方法可直接集成到标准的光刻工艺中,可以控制光波的相位,这些纳米像素还可作为微型传感器,
此次团队开发的纳米OLED像素直径仅为100纳米,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,例如可用于近眼显示设备,实现前所未有的细节呈现。这一特性为开发高效微型激光器提供了可能,此外,其整体高度仅为20微米,用于照射样品的亚微米级区域,相关成果发表于新一期《自然·光子学》期刊。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、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。当纳米OLED像素间距缩小至光波波长的一半以内时,请与我们接洽。其整体尺寸仅相当于一个人体细胞。