211service.com
Prostsze elastyczne wyświetlacze
Elastyczne wyświetlacze, które są większe, jaśniejsze i tańsze, można by wyprodukować przy użyciu nowego podejścia, które obejmuje ekscytujące fluorescencyjne chemikalia wbudowane w ekran za pomocą lasera na podczerwień.

Elastyczny obraz: Kadry z animowanej kreskówki, wyświetlane przez 635-nanometrowy laser skanujący przy ośmiu kilohercach na trzy różne elastyczne plastikowe ekrany. Ekrany fluoryzują na niebiesko, zielono i żółto-czerwono, a ostatecznie można je połączyć w celu stworzenia pełnokolorowego wyświetlacza.
Naukowcy badają szereg technologii elastycznych ekranów, ponieważ mogą one mieć wiele zastosowań, od elektronicznych reklam, które można przykleić na ścianie, po laptopy i elektroniczne książki, które można zwinąć i schować do plecaka. Jednym z podejść jest zastosowanie organicznych diod LED na elastycznym podłożu. Innym jest użycie elektronicznego atramentu składającego się z maleńkich kolorowych cząstek, które można kontrolować elektrycznie. E-Atrament , z siedzibą w Cambridge, MA, stworzyła nawet papier elektroniczny, który jest używany w wielu produktach komercyjnych. Jednak oba podejścia wymagają pewnej formy elastycznej elektroniki do sterowania wyświetlaczami.
Nowe podejście, opracowane przez badaczy w Niemczech – w Sony Deutschland GmbH w Stuttgarcie oraz Instytut Maxa Plancka ds. Badań nad Polimerami , w Moguncji – pozwala uniknąć komplikacji spowodowanych przez elastyczną elektronikę. Ich urządzenie składa się z warstwy chemicznej uszczelnionej między plastikowymi arkuszami. W normalnym świetle ekran jest przezroczysty. Ale po wystawieniu na działanie światła podczerwonego chemikalia na ekranie fluoryzują.
Aby stworzyć obrazy, naukowcy wykorzystali czerwony lub podczerwony laser, aby szybko skanować ekran, z przodu lub z tyłu, powodując sekwencyjną fluorescencję różnych części, tworząc szybko poruszający się obraz. Jest to podobne do sposobu, w jaki lampa elektronopromieniowa wykorzystuje wiązkę elektronów do tworzenia obrazów. Podczas demonstracji naukowcy wykonali na ekranie obraz animowany.
Multimedia
Kliknij tutaj, aby obejrzeć film przedstawiający nowy ekran w akcji.
Tzenka Miteva, badaczka z Sony, która jest współautorem papier o technologii, opublikowanym dzisiaj w Nowy Czasopismo Fizyki , mówi, że ekrany wykorzystują specjalnie dopasowane kombinacje chemikaliów do konwersji światła, to znaczy pochłaniają światło o większej długości fali i emitują światło o krótszych długościach fal. Oznacza to, że naukowcom udało się użyć czerwonego lub podczerwonego lasera do generowania kolorów w widmie widzialnym. Lasery czerwone lub podczerwone są tanie i bardzo dostępne na rynku, mówi Miteva. A ponieważ działa przy bardzo niskich natężeniach, możemy bez problemu z nich korzystać z widzami.
Naukowcy użyli trzech różnych substancji chemicznych, które fluoryzowały na niebiesko, zielono i żółto. Ale Stanislav Baluschev, badacz z Maxa Plancka i współautor książki Nowy Czasopismo Fizyki papier, mówi, że następnym krokiem będzie znalezienie substancji chemicznej, która emituje nasycone czerwone światło, aby w połączeniu z innymi wytworzyć pełną paletę kolorów. Kolejną kwestią jest to, jak wykorzystać te trzy kolory do stworzenia pełnokolorowych wyświetlaczy. Do tej pory naukowcy stworzyli osobne ekrany, z których każdy zawierał inną substancję chemiczną, co w rezultacie dało wyświetlacze, które emitują tylko obrazy monochromatyczne. Zespół pracuje nad stworzeniem wielowarstwowych i zpikselowanych ekranów przy użyciu wszystkich trzech kolorów.
Ale ważną zaletą procesu jest to, że ekrany są niezwykle proste w wykonaniu. Warstwa chemiczna może być pomalowana lub zadrukowana na warstwie plastiku, a następnie uszczelniona kolejną warstwą. Technologia może być najbardziej praktyczna w przypadku wyświetlanych wyświetlaczy, takich jak reklamy lub publiczne ekrany informacyjne. A ponieważ ekrany są przezroczyste, gdy nie są używane, być może można je wykorzystać do wyświetlania przeziernego na szybach samochodowych, mówi Baluschev.
Jednak korzystanie z ekranów w przenośnych urządzeniach elektronicznych może powodować komplikacje, ponieważ laser skanujący zwiększa objętość i musi być umieszczony na tyle daleko od ekranu, aby mógł równomiernie dotrzeć do wszystkich części. Baluschev mówi, że jednym ze sposobów obejścia tego problemu może być użycie bardzo cienkich kabli światłowodowych do kierowania światła na każdy piksel na ekranie. Nicholas Sheridon, fizyk, który pracował nad elastycznymi wyświetlaczami w Xerox Palo Alto Research Center, mówi, że nowa technologia jest prawdopodobnie zbyt nieporęczna i energochłonna, aby mogła być użyteczna w elektronice użytkowej. Zgadza się jednak, że technologia ta może być przydatna w ekranach projekcyjnych, chociaż nie jest jeszcze jasne, jak by się porównała z istniejącymi technologiami projekcyjnymi.