Каждый пиксел этого плазмонного нанорезонаторного дисплея имеет размер на порядок меньший, чем пикселы обычных дисплеев, так же пиксел нового дисплея в восемь раз меньше пиксела одного из наиболее качественных современных дисплеев, дисплея мобильного телефона iPhone 4.
Этот дисплей состоит из двух листов металла, между которыми находится тончайший слой диэлектрика. В этой многослойной структуре с помощью лазера сделаны очень точные разрезы, которые действуют как резонаторы. Свет с любой длиной волны, попадающий в эти резонаторы, преобразуется в свет со строго определенной длиной волны. Длина волны преобразованного резонатором света напрямую зависит от толщины разреза, разрез толщиной в 360 нанометров будет излучать красный свет, а толщиной 270 нанометров, соответственно, зеленый свет. Это устраняет необходимость использования поляризаторов, цветных фильтров, стекла и жидких кристаллов, которые являются основой любого жидкокристаллического дисплея.

Новая технология является наиболее подходящей технологией для создания проекционных экранов, миниатюрных экранов для различной электронной техники и микроминиатюрных гибких экранов, которые без труда можно будет встраивать даже прямо в глаз человека.
Я думаю, что не стоит и упоминать о том, что самыми первыми в разработке таких устройств заинтересованы военные. В подтверждение вышесказанного следует сообщить о том, что данные исследования выполнялись учеными под совместным финансированием Управления научных исследований ВВС США (Air Force Office of Scientific Research) и Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA.
Источник: http://dailytechinfo.org/
Использование плазмонных нанорезонаторов позволило создать дисплей с самой высокой на сегодняшний день разрешающей способностью.
| Теги:
У Вас просьба, замечание или просто хотите отблагодарить автора?
Оставьте комментарий!
Оставьте комментарий!
| Всего комментариев: 0 | |





















