Paprastesni lankstūs ekranai

Lankstūs didesni, ryškesni ir pigesni ekranai gali būti pagaminti naudojant naują metodą, apimantį įdomias fluorescencines chemines medžiagas, įterptas į ekraną infraraudonųjų spindulių lazeriu.





Lankstus vaizdas: Animacinio animacinio filmo kadrai, projektuojami 635 nanometrų skenuojančiu lazeriu aštuonių kilohercų dažniu ant trijų skirtingų lanksčių plastikinių ekranų. Ekranai švyti mėlyna, žalia ir geltonai raudona spalvomis ir galiausiai gali būti sujungti, kad būtų sukurtas spalvotas ekranas.

Tyrėjai tiria įvairias lankstaus ekrano technologijas, nes jos gali turėti daugybę pritaikymo būdų – nuo ​​elektroninių reklamų, kurias galima klijuoti ant sienos, iki nešiojamųjų kompiuterių ir elektroninių knygų, kurias galima susukti ir įsidėti į kuprinę. Vienas iš būdų yra naudoti organinius šviesos diodus ant lankstaus pagrindo. Kitas būdas yra naudoti elektroninį rašalą, sudarytą iš mažų spalvotų dalelių, kurias galima valdyti elektra. E-rašalas , įsikūrusi Kembridže, MA, netgi sukūrė elektroninį popierių, kuris naudojamas daugelyje komercinių produktų. Tačiau abu metodai reikalauja tam tikros lanksčios elektronikos ekranams valdyti.

Naujasis požiūris, sukurtas Vokietijos mokslininkų – bendrovės „Sony Deutschland Gmb“ Štutgarte ir Maxo Plancko polimerų tyrimų institutas , Maince – išvengiama lanksčios elektronikos sukeliamų komplikacijų. Jų įtaisą sudaro cheminis sluoksnis, sandarus tarp plastikinių lakštų. Esant normaliam apšvietimui, ekranas yra skaidrus. Tačiau veikiant infraraudoniesiems spinduliams, ekrane esančios cheminės medžiagos fluorescuoja.



Norėdami sukurti vaizdus, ​​​​tyrėjai naudojo raudoną arba infraraudonųjų spindulių lazerį, kad greitai nuskenuotų ekraną iš priekio arba užpakalio, todėl skirtingos dalys fluorescuoja iš eilės ir sukuria greitai judantį vaizdą. Tai panašu į būdą, kaip katodinių spindulių vamzdis naudoja elektronų pluoštą vaizdams kurti. Demonstracijoje tyrėjai privertė animacinį vaizdą judėti savo ekrane.

Multimedija

  • Spustelėkite čia, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašą, kaip veikia naujas ekranas.

Tzenka Miteva, „Sony“ tyrėja, bendraautorius popierius apie technologiją, paskelbta šiandien Naujas fizikos žurnalas , sakoma, kad ekranuose naudojami specialiai suderinti cheminių medžiagų deriniai, skirti šviesai konvertuoti, ty sugerti ilgesnių bangų šviesą ir išspinduliuoti trumpesnio bangos ilgio šviesą. Tai reiškia, kad tyrėjai galėjo naudoti raudoną arba infraraudonųjų spindulių lazerį, kad sukurtų spalvas matomame spektre. Miteva sako, kad raudonieji arba infraraudonieji lazeriai yra pigūs ir labai prieinami rinkoje. Ir kadangi jis veikia labai mažu intensyvumu, galime juos naudoti be problemų su žiūrovais.

Tyrėjai naudojo tris skirtingas chemines medžiagas, kurios fluorescavo mėlyna, žalia ir geltona spalvomis. Tačiau Stanislavas Baluschevas, Maxo Plancko tyrinėtojas ir projekto bendraautoris Naujas fizikos žurnalas popieriuje sakoma, kad vienas kitas žingsnis bus rasti cheminę medžiagą, kuri skleidžia sočiai raudoną šviesą, kad būtų galima sukurti visą spalvų paletę, kai derinama su kitomis. Kitas klausimas – kaip naudoti tris spalvas kuriant spalvotus ekranus. Iki šiol mokslininkai sukūrė atskirus ekranus, kurių kiekviename yra skirtinga cheminė medžiaga, todėl ekranai rodo tik vienspalvius vaizdus. Komanda stengiasi sukurti daugiasluoksnius ir pikselių ekranus naudojant visas tris spalvas.



Tačiau svarbus proceso privalumas yra tai, kad ekranus pagaminti itin paprasta. Cheminis sluoksnis gali būti nudažytas arba atspausdintas šilkografija ant plastiko sluoksnio, tada užsandarinamas kitu sluoksniu. Ši technologija gali būti praktiškiausia projektuojamuose ekranuose, pvz., reklamoje ar viešuose informacijos ekranuose. O kadangi ekranai yra skaidrūs, kai jie nenaudojami, juos galbūt būtų galima naudoti ant automobilių priekinių stiklų, sako Baluschev.

Tačiau naudojant nešiojamų elektroninių prietaisų ekranus kiltų komplikacijų, nes nuskaitymo lazeris padidina masę ir turi būti pakankamai toli nuo ekrano, kad jis galėtų tolygiai pasiekti visas dalis. Baluschevas sako, kad vienas iš būdų išspręsti problemą gali būti naudoti labai smulkius šviesolaidinius kabelius, nukreipiančius šviesą į kiekvieną ekrano tašką. Nicholas Sheridon, fizikas, dirbęs su lanksčiais ekranais Xerox Palo Alto tyrimų centre, sako, kad naujoji technologija tikriausiai yra per didelė ir reikalauja daug energijos, kad būtų naudinga plataus vartojimo elektronikoje. Tačiau jis sutinka, kad ši technologija gali būti naudinga projektuojamuose ekranuose, nors dar neaišku, kaip ji būtų palyginta su esamomis projekcijos technologijomis.

paslėpti