Лента новостей

23:04
Осень пришла неожиданно: в Луганске оказались не готовы к началу отопительного сезона
22:59
Важная помощь от читателей «Русской Весны» спецназу, освобождающему от врага Курскую область (ВИДЕО)
22:47
Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 18 октября, вечер
22:41
Ядерный шантаж Зеленского, предвыборная гонка США и инициативы Госдумы
22:34
«Снайперская точность и гибкость применения»: как в зоне СВО работает «Изделие 305»
22:16
Valve объяснила, чего хочет добиться в Steam Deck 2 и почему отказывается выпускать новые модели каждый год
22:12
Российские спецслужбы продолжают задерживать шпионов и диверсантов
22:11
Мы готовы к этой борьбе — Путин о переговорах и сроках СВО
22:10
Путин объяснил, почему не примет участие в саммите G20
22:04
Югославия, октябрь 1944 года: провал планов «Балканской конфедерации»
21:24
Энтузиаст снял крышку с процессора Intel Arrow Lake-S, показав все его кристаллы
21:20
Лидер Южной Кореи провел совещание из-за «перемещения войск КНДР в Россию»
21:19
Путин указал главный способ решения палестинской проблемы
21:18
Швеция усиливает помощь Украине
21:16
Как дети российской элиты избегают фронта
21:13
Членство в НАТО или ядерное оружие!
21:11
Байден упустил из виду, что на самом деле поставлено на карту на Украине
20:38
Нужна ли России Харьковская Народная Республика?
20:29
Продолжается погром христианства режимом Зеленского
20:22
Украинские войска вели обстрелы ДНР, Белгородской и Херсонской области. Обзор ситуации в прифронтовых регионах России на вечер 18 октября
20:02
Короткометражный фильм Просроченный
19:34
Путин заверил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия
19:29
«Грузия не станет членом Евросоюза ни завтра, ни в 2030 году», — посол ЕС
18:51
НАТО не нашла подтверждения отправки солдат КНДР в зону СВО
18:43
Минэкономики Украины отчиталось о росте ВВП на 4,5%
18:41
Перекинутся ли конфликты на Ближнем Востоке на Кавказ?
18:33
Путин заверил, что Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия
17:53
Рютте объявил о «значительной» военной помощи Украине
17:52
В ДНР осудили на 15 лет защитника Донбасса Вадима Погодина по обвинению Украины
17:51
Остин рассказал о мощи Украины в связи с передачей Киеву самолётов F-16 и другого вооружения
17:50
Четверть украинских беженцев в Европе не собираются возвращаться обратно
17:49
Украина не получит приглашение вступить в НАТО в ближайшее время. Рютте назвал причины
17:43
Где искать альтернативу для молодой Германии?
17:39
Путин рассказал о сотрудничестве стран БРИКС
17:16
Европа официально запускает программу Moonlight
17:15
Редкая находка небольшой ядовитой рептилии триасового периода
17:00
Теракт в центре Луганске. Погиб водитель взорвавшегося автомобиля
16:59
Генерал Попов отверг обвинения в лудомании
16:58
Страны НАТО создадут спутниковую сеть в Арктике
16:57
Зеленский рассказал о трёх разных путях Украины - и все они зависят от итогов американских выборов
16:56
Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле 501 на 89
16:54
Россия разворачивает саботаж по всей Европе
16:31
Кто и зачем изобрел QR-код
16:07
Финская полиция подозревает Украину в поставке оружия местному криминалитету
16:06
В России обяжут получать права для управления самокатом и запретят на них ездить детям
Все новости

Архив публикаций



Мировое обозрение»Технологии»Учёные научились укладывать RGB-субпиксели в стопки — получился экран micro-LED с разрешением 5000 ppi

Учёные научились укладывать RGB-субпиксели в стопки — получился экран micro-LED с разрешением 5000 ppi


Традиционно красные, зелёные и синие субпиксели изготавливаются бок о бок и собраны в так называемые RGB-триады. Вместе они представляют один пиксель цветного изображения на экране, который может принимать любой цвет из доступного спектра. Международная группа учёных придумала технологию производства дисплеев micro-LED, где все три субпикселя укладываются вертикально друг на друга, что резко повышает разрешение экранов и качество картинки.

 Источник изображения: Younghee Lee / MIT

Источник изображения: Younghee Lee / MIT

Результаты работы были опубликованы в журнале Nature. Исследование провели учёные из Массачусетского технологического института, а также сотрудники Европейского технологического института Джорджии, Университета Седжонг и нескольких университетов США, Франции и Кореи.

Ранее группа учёных из MIT разработала методов изготовления чистых, ультратонких, высокопроизводительных полупроводниковых мембран с целью создания более компактной, тонкой, гибкой и функциональной электроники. Практически речь идет о создании двумерных или атомарно тонких материалов. В частности, группа разработала метод выращивания и отслаивания идеального двумерного монокристаллического материала от пластин кремния и других поверхностей. Этот подход был назван переносом слоя на основе двумерного материала — 2DLT.

В текущем исследовании ученые использовали этот же подход для выращивания ультратонких мембран красных, зеленых и синих светодиодов. Затем они отделили целые светодиодные мембраны от базовых пластин и сложили их вместе, чтобы получить слоёный пирог из красных, зеленых и синих мембран. После этого многослойная структура разрезалась на крошечные одиночные вертикальные пиксели, каждый из которых имел ширину всего 4 микрона.

С пикселем подобной ширины можно создать полноцветный светодиодный дисплей с плотностью 5000 точек на дюйм. Если бы все цветные субпиксели располагались рядом, а не вертикально один над другим, плотность сразу стала бы меньше. Эксперимент показал, что если на красную мембрану подавать больший ток, а на синюю меньший, то в итоге стопка пикселей светится розовым — налицо смешение цветов, как это происходит в дисплеях с горизонтальным размещением субпикселей.

«Это самый маленький микро-светодиодный пиксель и самая высокая плотность пикселей, о которой сообщалось в журналах, — заявил ведущий автор исследования. — Мы показали, что вертикальная пикселизация — это путь к дисплеям с более высоким разрешением при меньшей площади».

Следует добавить, что отдельные производители микродисплеев могут серийно выпускать дисплеи с более высоким разрешением, например, 12 000 ppi. В то же время в исследовании идёт речь о дисплеях micro-LED и для них планка в 5000 ppi пока никем не взята. Также необходимо учитывать сложность выравнивания субпикселей при сборке полноцветных micro-LED дисплеев. Красные, зелёные и синие массивы светодиодов для них изготавливаются отдельно и совмещаются на финальном этапе производства. Малейшая неточность совмещения отправляет изделие в брак. Предложенная технология вертикального совмещения в таком случае происходит проще и с более высокой точностью.

На следующем этапе работы учёные будут учиться создавать массивы пикселей из вертикально сложенных субпикселей. Пока они создали и испытали только одиночный пиксель, и путь к дисплею займёт какое-то время.



Опубликовано: Мировое обозрение     Источник

Читайте нас:





Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх