з

АНУ-ын судлаачид шинэ оптоэлектроник тачпиш дэлгэцийн технологийг боловсруулжээ

12-р сарын 8 – Калифорнийн Санта Барбарагийн Их Сургуулийн (UC Santa Barbara) судлаачид Science Robotics сэтгүүлд нийтлэгдсэн саяхны судалгаандаа шинэ дэлгэцийн технологийг үзүүлэв: түүний үзүүлж буй динамик дүрс нь зөвхөн харагдахаас гадна бие махбодийн хувьд мэдрэгддэг. Судалгаагаар миллиметрийн масштабтай пикселээр бүрхэгдсэн хэт нимгэн оптоэлектроник таптик гадаргууг танилцуулж байна; богино хугацааны гэрлийн импульсээр цацраг туяарах үед эдгээр пикселүүд нь хүрч мэдрэгдэх хүрэлцэхүйц овгор үүсгэдэг.

 

Энэхүү төсөл нь 2021 онд Калифорнийн Их Сургуулийн Санта Барбарагийн профессор Йон Виселлийн тавьсан энгийн асуултаас үүдэлтэй юм: Зураг дүрслэхэд ашигладаг гэрэл нь хүний ​​гараар мэдрэгдэхүйц хүчтэй механик хариу үйлдэл үүсгэж чадах уу? Жилийн турш загварчлал хийж, олон удаагийн туршилтын оролдлогууд амжилтгүй болсны дараа тус их сургуулийн судлаач Макс Линнандер 2022 оны сүүлээр анхны концепцийн баталгаатай төхөөрөмжийг амжилттай боловсруулсан. Зөвхөн жижиг диодын лазераас ялгарах гэрлийн гялбаагаар ажилладаг бөгөөд суулгагдсан электрон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулаагүй энэхүү төхөөрөмж нь хүрэхэд тодорхой, мэдрэгдэхүйц хүрэлцэх импульс үүсгэж чаддаг.

 

https://www.perfectdisplay.com/34-inch-180hz-gaming-monitor-34401440-gaming-monitor-180hz-gaming-monitor-ultrawide-gaming-monitor-eg34xqa-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-nano-ips-qhd-180hz-gaming-monitor-product/

https://www.perfectdisplay.com/27-ips-uhd-330hzfhd-165hz-gaming-monitor-product/

 

Энэхүү судалгаанд тайлбарласан дэлгэцийн бүрэн архитектур нь энэхүү ололт амжилт дээр суурилсан гэж ойлгож байна. Пиксел бүр нь нимгэн гадаргуугийн хальс, түүний доор байрлах жижиг агаарын хөндий, дүүжин бал чулуун хальснаас бүрдэнэ. Гэрэлд өртөх үед бал чулуун хальс нь гэрлийн энергийг шингээж, хурдан дулаан болгон хувиргадаг бөгөөд хальсан доорх агаар тэлж, гадаргууг нэг миллиметр хүртэл дээш түлхдэг. Энэхүү шилжилтийн далайц нь хэрэглэгчид хурууныхаа өндгөөр пиксел тус бүрийг нарийн олоход хангалттай юм.

 

Нэг лазер туяа нь энерги болон пикселийн хаяглалтыг хоёуланг нь хангадаг тул самбар бүхэлдээ дотоод утас шаарддаггүй. Өндөр хурдтай сканнердах систем нь пикселийн массивыг хурдан шуурхай гүйлгэж, пикселүүдийг нэг нэгээр нь идэвхжүүлж, тасралтгүй харааны болон хүрэлцэх хөдөлгөөнт дүрс үүсгэх боломжтой.

 

Судалгааны баг одоогоор 1500 гаруй бие даан хаяглагдах пиксел агуулсан массивыг амжилттай бүтээжээ. Энэ нь пикселийн нягтрал, хариу үйлдэл үзүүлэх хурд, шилжилтийн далайцыг тэнцвэржүүлэхэд бэрхшээлтэй байсан өмнөх тактик дэлгэцүүдтэй харьцуулахад мэдэгдэхүйц нээлт юм. Үүний хариу үйлдэл үзүүлэх хугацаа нь 2-100 миллисекунд хооронд хэлбэлздэг бөгөөд энэ нь жигд контур, хэлбэр, тэмдэгтийн хэв маягийг хуулбарлахад хангалттай юм. Хэрэглэгчийн туршилтаар оролцогчид хөдөлж буй өдөөлтийг нарийн хянах, орон зайн байршлыг ялгах, пикселийн дараалсан идэвхжүүлэлтээр үүссэн цаг хугацааны мэдээллийг хүлээн авах чадвартай байв.

 

Судлаачид оптик хаяглалтын схемийн ачаар энэхүү технологи нь маш сайн өргөтгөх боломжийг олгодог болохыг тэмдэглэжээ. Орчин үеийн проекторуудад түгээмэл хэрэглэгддэг авсаархан сканнердах лазеруудаар илүү том массивуудыг ажиллуулж болно. Тэд мөн физик удирдлагыг дуурайлган хийдэг автомашины хүн-машин интерфэйс, уншигчийн алган дор динамикаар өөрчлөгддөг электрон текст эсвэл диаграмм зэрэг олон төрлийн боломжит хэрэглээг төсөөлж байна.

 

Хэдийгээр туршилтын шатандаа явж байгаа ч энэхүү судалгаа нь гэрлийн энергийг өндөр нягтралтайгаар механик деформацид шууд хувиргасан анхны тохиолдол юм. Ингэснээр Калифорнийн Их Сургуулийн Санта Барбарагийн баг шинэ замыг нээж байна: ирээдүйн тачдаун дэлгэцүүд нь уламжлалт харааны дэлгэц шиг ажиллах бөгөөд мэдээллийг нүдээр нэгэн зэрэг ажиглаж, хуруугаар судлах боломжтой хэлбэрээр танилцуулах болно.


Нийтэлсэн цаг: 2025 оны 12-р сарын 10