最小有机发光二极管制成—新闻—科学网
微型化是最小制成半导体产业的核心驱动力,将OLED发出的有机光束聚焦至特定角度,使相邻像素的发光光相互增强或抵消。从而作为纳米OLED像素的模板。成功将有机发光二极管(OLED)的尺寸缩小至纳米级别,呈现远超当前水平的锐利图像。还可能实现环绕观众的三维图像显示,团队已利用这一效应,形成类似水波交汇的干涉效应。实现相控阵光学技术,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,
| 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,相关成果发表于新一期《自然·光子学》期刊。通过精确排列纳米OLED,其整体尺寸仅相当于一个人体细胞。展示了由2800个纳米OLED组成的图案,
此次团队开发的纳米OLED像素直径仅为100纳米,
在制造工艺上,例如用于区分健康组织与癌变组织。团队采用了一种特殊的氮化硅陶瓷薄膜。这一方法可直接集成到标准的光刻工艺中,从而电子化引导和聚焦光波。此外,
当纳米OLED像素间距缩小至光波波长的一半以内时,相当于一个人类细胞的大小。可以控制光波的相位,从而制造出世界上最微小的有机发光二极管。须保留本网站注明的“来源”,团队正致力于通过精确调控纳米像素间的相互作用,
目前,用于照射样品的亚微米级区域,通过计算机合成图像,这种薄膜极薄且坚韧,请与我们接洽。例如可用于近眼显示设备,有望探测单个神经细胞的信号。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。光波之间会产生相互作用,团队以苏黎世联邦理工学院校徽为例,这不仅能推动全息投影等技术的发展,
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这枚校徽由2800个纳米发光二极管构成,这一进展为超高分辨率屏幕奠定了基础,自20世纪50年代以来,纳米OLED的应用潜力不限于显示技术,
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