
Группа физиков, инженеров и специалистов по фотонике из Чжэцзянского университета (Ханчжоу, Китай) разработала светодиодные пиксели размером с вирус, которые легли в основу самых маленьких в мире LED-дисплеев. Проект, реализованный при участии коллег из Кембриджского университета, демонстрирует инновационный подход к созданию наноразмерных экранов — их площадь меньше, чем у песчинки. Технология способна перевернуть индустрию электроники, где ключевым трендом остаётся увеличение плотности пикселей для повышения чёткости изображения.
Основой прорыва стал перовскит — материал, известный своей эффективностью в солнечных панелях. Учёные синтезировали из него светоизлучающие элементы шириной 90 нанометров, создав нанодиоды (nano-PeLED). В отличие от традиционных микро-LED, которые теряют яркость при уменьшении размеров, перовскитные аналоги сохраняют стабильность свечения.

Ключевым преимуществом перовскита называют его химическую структуру, обеспечивающую высокую подвижность зарядов и КПД преобразования электричества в свет. Материал также позволяет настраивать свойства: меняя состав, можно варьировать цвет излучения или оптимизировать производительность. Низкотемпературные методы обработки и возможность печати делают его идеальным кандидатом для массового производства доступных дисплеев сверхвысокого разрешения.
Эксперименты показали рекордную плотность пикселей — 127 000 на дюйм, что в разы превышает показатели современных коммерческих аналогов.
Технология открывает путь к созданию дисплеев с беспрецедентной детализацией для AR-очков, VR-шлемов, смартфонов и носимых устройств. Теоретически её можно масштабировать для телевизоров или мониторов, где увеличение разрешения пока ограничено возможностями человеческого глаза — свыше 576 мегапикселей различия становятся незаметными.
Однако у разработки есть серьёзные ограничения. Текущие прототипы излучают только один цвет (монохромный режим), а долговечность nano-PeLED в реальных условиях ещё не изучена. Несмотря на это, исследователи уверены, что дальнейшая оптимизация композитных материалов позволит преодолеть барьеры. Следующим шагом станет создание полноцветных матриц и тестирование их стабильности. Успех в этих направлениях может положить начало новой эре компактной электроники.
-
23.03.2025 18:52:27 | Ведомости
23.03.2025 17:51:00 | iXBT.com
23.03.2025 17:12:00 | iXBT.com
23.03.2025 16:39:00 | iXBT.com
23.03.2025 16:20:00 | iXBT.com
23.03.2025 15:55:00 | TechCult.ru
23.03.2025 14:20:00 | iXBT.com
23.03.2025 13:08:00 | iXBT.com
23.03.2025 11:31:00 | iXBT.com
23.03.2025 10:35:00 | iXBT.com
23.03.2025 10:20:00 | iXBT.com
22.03.2025 23:25:00 | iXBT.com
22.03.2025 22:23:00 | iXBT.com
22.03.2025 22:13:00 | iXBT.com
22.03.2025 22:13:00 | iXBT.com
22.03.2025 21:57:00 | iXBT.com
22.03.2025 21:50:00 | iXBT.com
22.03.2025 21:30:00 | iXBT.com
22.03.2025 21:23:00 | iXBT.com
22.03.2025 21:12:00 | iXBT.com
22.03.2025 20:38:00 | iXBT.com
22.03.2025 20:23:00 | iXBT.com
22.03.2025 19:19:00 | iXBT.com
22.03.2025 19:17:00 | iXBT.com
22.03.2025 19:05:00 | iXBT.com
22.03.2025 18:34:00 | iXBT.com
22.03.2025 18:11:00 | iXBT.com
-
25.03.2025 16:30:08 | ferra.ru
25.03.2025 16:23:55 | ferra.ru
25.03.2025 16:21:08 | vc.ru
25.03.2025 16:09:43 | it-world
25.03.2025 15:45:14 | ferra.ru
25.03.2025 15:07:29 | ferra.ru
25.03.2025 15:06:05 | vc.ru
25.03.2025 15:00:14 | ferra.ru
25.03.2025 14:58:01 | vc.ru
25.03.2025 14:25:25 | vc.ru
25.03.2025 14:00:22 | ferra.ru
25.03.2025 13:45:42 | Хабр
25.03.2025 13:34:36 | Хабр
25.03.2025 13:33:55 | vc.ru
25.03.2025 13:28:55 | Хабр
25.03.2025 13:28:11 | vc.ru
25.03.2025 13:08:36 | Хабр
25.03.2025 13:07:42 | Хабр
25.03.2025 12:47:02 | Хабр
25.03.2025 12:41:42 | Хабр
25.03.2025 12:26:28 | Хабр
25.03.2025 12:15:39 | Хабр
Техническая поддержка проекта ВсеТут