20 000 профессионалов proAV > 1500 компаний > 570 городов > 6 стран ближнего зарубежья > 1 сообщество

Присоединяйтесь!

Подписка на дайджест
Рубрикатор новостей

Трехмерный голографический дисплей появится… из графена

13 мая 2015

Базируясь на достижениях науки и техники еще 2013 года, ученые предсказывают использование графена во всех твердых и гибких дисплеях будущего.


golograficheskie_proektory_1.jpg

Реализация всего одной из двух задач приведет ученых к желаемому результату: без применения дополнительных приспособлений видеть голограммы на мобильных и других портативных устройствах. Первая - создание мини (или даже микро) голографических проекторов. Вторая - превращение экранов разных устройств в такие проекторы. Множество вариантов решения этих задач уже было представлено учеными во всем мире, ведь голографические проекторы - тема уже давно не новая. Созданные трехмерные изображения, видимые невооруженным глазом, использовались уже и в рекламе, и в бизнесе и даже в искусстве. Но самый большой прорыв в этом направлении совершили ученые из Технологического университета  Свинбэрна, Австралия. Именно они смогли разработать технологию, позволяющую использовать графен для придания  голографических свойств дисплеям смартфонов, планшетов и любых других мобильных устройств.

"Наша технология позволяет создавать миниатюрные и универсальные оптические компоненты для управления потоком света, - рассказывает Мин Гу, директор Центра микро-фотоники (Centre for Micro-Photonics) университета Свинбэрна. - Используя эти компоненты, мы можем создать высококачественный трехмерный дисплей с очень широким углом обзора, который идеально подходит для использования в мобильных телефонах и планшетах".

Чистый графен, который применяли ученые, добывается из окиси, наносится при специальных лабораторных условиях на поверхность дисплея. Таким образом можно получить глубокую трехмерную картинку. Вся система работает благодаря освещению отдельных участков графена световыми импульсами определенной яркости (фемтосекундным лазером), параллельно меняя коэффициенты преломления всех участков тонкой и надежной пленки графена.

Похожую технологию использовали и раньше, но окись не давала такого результата, как чистый графен. Эксперименты с трехмерными изображениями шли не всегда гладко из-за процессов теплооборота. Не всем материалам выдерживали перепады температур химических и фото-химических процессов, а качество создаваемых с их помощью дисплеев, было неубедительным. В технологии австралийцев короткие импульсы лазерного света служат для динамического изменения показателя преломления графеновой пленки. Участки графена, имеющие разные показатели преломления, являются пикселями, из которых формируется голографическое изображение, видимое даже невооруженным глазом.

Вся фишка именно в управлении преломлением. Если вы справляетесь с этим, значит вам доступно очень много интересных визуальных эффектов, не только трехмерное голограммное изображение. Так считает Мин Гу. С графеном, необычайно механически стойким, одноатомным материалом,  уже в ближайшем будущем стоит ожидать появления твердых и гибких дисплеев, которые будут управлять светом и голограммами не хуже самых мощных современных проекторов.

Источник: www.dailytechinfo.org

DB query error.
Please try later.