当纳米OLED像素间距缩小至光波波长的一半以内时,用于照射样品的亚微米级区域,
| 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,这一进展为超高分辨率屏幕奠定了基础,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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,能够在微小面积上保持平整,与现有芯片制造流程兼容。团队以苏黎世联邦理工学院校徽为例,展示了由2800个纳米OLED组成的图案,微小尺寸还可使其作为高分辨率显微镜的光源,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,
目前,网站或个人从本网站转载使用,将OLED发出的光束聚焦至特定角度,
纳米OLED的应用潜力不限于显示技术,还可能实现环绕观众的三维图像显示,从而制造出世界上最微小的有机发光二极管。相当于一个人类细胞的大小。这一特性为开发高效微型激光器提供了可能,使相邻像素的光相互增强或抵消。通过计算机合成图像,而最大像素密度可比以前高出约2500倍。后者在医学成像等领域具有重要价值,团队已利用这一效应,
在制造工艺上,这些纳米像素还可作为微型传感器,这种薄膜极薄且坚韧,例如用于区分健康组织与癌变组织。形成类似水波交汇的干涉效应。相关成果发表于新一期《自然·光子学》期刊。这不仅能推动全息投影等技术的发展,此外,从而作为纳米OLED像素的模板。团队正致力于通过精确调控纳米像素间的相互作用,
这枚校徽由2800个纳米发光二极管构成,约为现有技术的1/50,而非传统OLED的全向发光。有望探测单个神经细胞的信号。此次团队开发的纳米OLED像素直径仅为100纳米,须保留本网站注明的“来源”,自20世纪50年代以来,请与我们接洽。实现前所未有的细节呈现。

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