Ученые создали самый маленький в мире световой пиксель — прорыв для будущих дисплеев

Мир технологий становится всё меньше по размеру, но всё ярче по своим возможностям и открытиям.

Нурлан Бекмуратов 909 Views
Иллюстрация. Фото - Pixabay

Как сообщает SciTechDaily, физики из Университета Вюрцбурга (Германия) разработали самый маленький в мире световой пиксель, что стало прорывом в создании ультракомпактных дисплеев для умных очков и других носимых устройств, пишет КТРК.

Исследователи использовали оптические антенны, чтобы добиться яркого свечения при минимальном размере пикселя. Новый элемент света, созданный на основе органических диодов (OLED), излучает оранжевый свет и занимает площадь всего 300 на 300 нанометров — в десятки раз меньше толщины человеческого волоса.

Миниатюрный дисплей на площади меньше миллиметра

По словам профессора Берта Хехта, разработанная структура позволила создать пиксель, который по яркости не уступает стандартным OLED-элементам размером 5×5 микрометров. Это открывает путь к созданию дисплеев размером всего с крупинку песка, которые можно встроить прямо в оправу очков.

Новая технология позволит размещать полноценный экран формата Full HD (1920×1080) на площади всего одного квадратного миллиметра. Такое решение может изменить подход к проекционным системам и дополненной реальности (AR), делая их практически незаметными.

Почему простое уменьшение OLED не работает

Главная трудность в миниатюризации заключалась в том, что уменьшение стандартного OLED вызывает неравномерное распределение электрического тока. Как отметил профессор Йенс Пфлаум, в таких условиях ток концентрируется на углах антенны, что приводит к перегреву и разрушению пикселя.

Чтобы решить эту проблему, учёные добавили специальный изолирующий слой с крошечным отверстием в центре диаметром 200 нанометров. Это позволило направлять ток равномерно и исключить короткие замыкания, значительно повысив срок службы микродиода.

Следующий шаг — расширение цветовой палитры

Разработанная структура уже показала стабильность на протяжении двух недель при обычных условиях, но физики планируют увеличить эффективность работы до 10 раз и добавить поддержку RGB-спектра. Это позволит создавать многоцветные микроэкраны, пригодные для интеграции даже в контактные линзы.

В перспективе технология может стать основой для нового поколения нанодисплеев, которые объединят высокую энергоэффективность, точность передачи цвета и сверхмалые размеры. Такой подход открывает новые возможности для гаджетов, медицины и оптики будущего.

Напомним, ранее мы писали про то, что как стать успешным техническим писателем даже без экспертных знаний.

Поделиться