Создан OLED размером с амёбу: учёные используют ультрафиолет для печати пикселей
Учёные из ETH Zurich разработали новый метод создания миниатюрных OLED-пикселей, используя фотолитографию. Это открывает возможности для создания компактных дисплеев для устройств дополненной реальности.
Исследователи из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) разработали инновационную технологию, позволяющую производить OLED-пиксели на микроуровне с применением методов, аналогичных тем, что используются в производстве чипов. Новый подход подразумевает использование фотолитографии для создания органических светящихся структур, что может привести к появлению компактных дисплеев для различных технологий, включая дополненную реальность.
Одной из основных проблем миниатюризации OLED является несовместимость органических материалов с традиционными литографическими процессами, которые используют агрессивные химические вещества, способные повредить эти чувствительные соединения. В ответ на это швейцарские учёные разработали новый класс светящихся полимеров, обладающих свойствами как OLED-материалов, так и фоторезистов. Эти полимеры могут изменять свою структуру под действием ультрафиолетового света, позволяя формировать OLED-пиксели необходимой формы и размера.
Ключевой особенностью этой разработки является молекулярная структура OLED-материала, состоящая из ядра и оболочки. Ядерный компонент отвечает за цветовое излучение, в то время как внешние звездообразные цепи участвуют в химических реакциях при облучении. Это позволяет создавать сплошные структуры, сохраняя при этом защиту люминесцентного ядра от химических воздействий.
В рамках демонстрации новой технологии учёные создали несколько тестовых образцов, включая многоцветное флуоресцентное изображение попугая ара размером 300 × 430 мкм, которое состоит из 250 × 350 пикселей. Этот образец демонстрирует самую высокую разрешающую способность среди аналогичных структур, созданных с помощью фотолитографии, и его размеры сопоставимы с простейшими микроорганизмами.
Также была разработана миниатюрная версия логотипа ETH Zurich размером 1 × 2,4 мм на основе светодиодных элементов, что является шагом к созданию полноценного дисплея. В дальнейшем планируется уменьшить размеры пикселей и интегрировать управляющую электронику, что позволит перейти к микродисплеям. Технология также может быть полезной в биомедицинских приложениях и микроскопии, где требуются миниатюрные источники света с точным управлением.
По материалам: 3dnews.ru