Учени отпечатаха екран с размерите на едноклетъчен организъм
- Редактор: Петър Симеонов
- Коментари: 0

Революционната технология отваря врати за свръхмалки умни очила
Изследователи от Висшето техническо училище в Цюрих разработиха иновативна технология за производство на микроскопични екрани, съобщава технологичното издание Kaldata. Новият метод позволява „отпечатването“ на органични светещи пиксели чрез ултравиолетова светлина, използвайки производствени процеси, които досега бяха запазени само за компютърните чипове. Откритието решава дългогодишен проблем в индустрията и проправя пътя към създаването на следващо поколение свръхмалки устройства за разширена реалност.
Защитна броня за уязвимите молекули
Основната пречка пред миниатюризацията на органичните светодиоди (OLED) досега беше тяхната несъвместимост с традиционните методи за изработка на микросхеми. Процесът изисква използването на агресивни химични разтворители, които напълно разрушават деликатните органични съединения.
За да преодолеят този проблем, швейцарските специалисти създадоха изцяло нов клас светещи полимери със структура, наподобяваща защитена крепост. В центъра на молекулата се намира светещото ядро, обградено от звездообразни вериги. Когато бъдат облъчени с ултравиолетови лъчи, тези външни вериги се свързват в здрава мрежа и се втвърдяват. По този начин те образуват надеждна защитна обвивка, която предпазва сърцевината от разрушителното действие на химикалите през останалите етапи на производството.
Изображение с размерите на амеба
За да демонстрират възможностите на новия подход, учените създадоха впечатляващ тестов образец – многоцветно светещо изображение на папагал. Картинката е съставена от над 87 000 пиксела, но е събрана в пространство с размери едва 300 на 430 микрометра. Това прави дисплея съпоставим по големина с най-обикновен микроорганизъм, което към момента е абсолютен рекорд за разделителна способност при подобен тип печат.
Освен папагала, изследователският екип изработи и светещо лого на своя университет. Макар и малко по-голямо – с дължина над два милиметра, то функционира чрез електрическо управление, което го превръща в напълно реален прототип на функциониращ микроекран.
От виртуална реалност до медицина
Следващата стъпка пред швейцарските учени е допълнителното смаляване на пикселите и интегрирането им със сложна управляваща електроника. Освен че ще направи очилата за виртуална и разширена реалност много по-компактни и удобни, технологията има огромен потенциал и в други сфери. Свръхмалките източници на светлина могат да намерят ключово приложение в биомедицината и модерната микроскопия, където ще позволят прецизно осветяване и изследване на отделни човешки клетки или неврони.




















