ක්ෂුද්‍ර LED පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය වේගවත් කරයි

මයික්‍රෝ හි අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සමඟනායකත්වය විදහා, තාක්ෂණයේ බොහෝ ජයග්රහණ සිදු කර ඇත.මෑතදී, මයික්‍රෝ LED සංදර්ශකවල නිතර නිතර නව වර්ධනයන් සිදු වූ අතර, ලෝකයේ නව තාක්‍ෂණික ජයග්‍රහණ රාශියක් ඇත.

යොන්සෙයි විශ්ව විද්‍යාලය අධි-විභේදන ත්‍රි-වර්ණ මයික්‍රෝ LED සංදර්ශක තාක්ෂණය දියුණු කරයි

Yonsei විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු අංශයේ මහාචාර්ය Jong-hyun Ahn ගේ කණ්ඩායම අධි-විභේදන ත්‍රි-වර්ණ මයික්‍රෝ LED සංදර්ශක තාක්ෂණය ලබා ගැනීම සඳහා MoS2 අර්ධ සන්නායක සහ ක්වොන්ටම් තිත් භාවිතා කළ බව වාර්තා වේ. ," සහ ද්විමාන අර්ධ සන්නායක සහ ක්වොන්ටම් තිත් භාවිතා කරමින් ඒකාබද්ධ තාක්‍ෂණයක් සංවර්ධනය කළ ලොව ප්‍රථමයා වන අතර, ඊළඟ පරම්පරාවේ ඉහළ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කළ යථාර්ථය (AR) සහ අතථ්‍ය යථාර්ථය (VR) සංදර්ශක සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.එය හොඳ ආරංචියක්LED කර්මාන්තය.

මයික්‍රෝ LED සංදර්ශකයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා, වර්ණ තුනේ මයික්‍රෝ LED චිප් තනි තනිව පසුතල පරිපථ පුවරුවකට මාරු කිරීමේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍ය වේ.මෙම නිෂ්පාදන ක්‍රමය අඩු විභේදන සහිත විශාල සංදර්ශක නිෂ්පාදනය සඳහා සුදුසු වන අතර, එය ඉහළ විභේදන සහ අධිවේගී ක්‍රියාකාරිත්වය අවශ්‍ය වන ඊළඟ පරම්පරාවේ වැඩි දියුණු කළ යථාර්ථය (AR) සහ අතථ්‍ය යථාර්ථය (VR) සංදර්ශකවල ඉල්ලීම් සපුරාලිය නොහැක.

gjtjtj

ක්ෂුද්‍ර LED සංදර්ශක සංවර්ධනය කිරීමේ තාක්ෂණික සීමාවන් මඟහරවා ගැනීම සඳහා, පර්යේෂණ කණ්ඩායම නිල් LED සඳහා ගැලියම් නයිට්‍රයිඩ් (GaN) වේෆරයක් මත සෘජුවම ද්විමාන අර්ධ සන්නායක molybdenum ඩයිසල්ෆයිඩ් (MoS2) පිහිටුවා, පසුව අර්ධ සන්නායක පරිපථ ඒකාබද්ධ කර තනි අර්ධ සන්නායක පරිපථ නිර්මාණය කරන ලදී. ලොව ප්‍රථම 500 PPI (අඟලකට ක්ෂුද්‍ර LED ආලෝක ප්‍රභව ගණන), මාරු කිරීමේ ක්‍රියාවලියකින් තොරව අධි-විභේදන ක්ෂුද්‍ර LED සංදර්ශකය සාර්ථකව සාක්ෂාත් කර ගන්නා ලදී.මීට අමතරව, පර්යේෂක කණ්ඩායම නිල් GaN මයික්‍රෝ LED මත ක්වොන්ටම් තිත් මුද්‍රණය කිරීමෙන් ප්‍රාථමික වර්ණ තුනක් ලබා ගැනීමේ තාක්‍ෂණයක් ද වර්ධනය කර ඇති අතර එමඟින් සංදර්ශක ක්‍රියාවලි අස්වැන්න සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු කළ හැකි අතර නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කළ හැකිය.මීට අමතරව, පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින් දියුණු කරන ලද තාක්ෂණයට මයික්‍රෝ හි සංකීර්ණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සරල කළ හැකි නොවේ.LED සංදර්ශක නිෂ්පාදන, නමුත් ඉහළ විභේදනයක් ලබා ගන්න.

Kyung Hee විශ්ව විද්‍යාලය AR උපාංග සඳහා අතිශය ඝන දෘශ්‍ය අරාවක් සංවර්ධනය කරයි

මෑතකදී, Kyung Hee විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු අංශයේ මහාචාර්ය Lee Seung-hyun විසින් ප්‍රමුඛ පර්යේෂක කණ්ඩායමක් විසින් පික්සල් ප්‍රමාණයේ දූවිලි සහිත ප්‍රකාශ මූලද්‍රව්‍ය අරාවන් සෑදීම සඳහා අතිශය-ඉහළින් ඒකාබද්ධ වූ ක්ෂුද්‍ර ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ (මෙතැන් සිට Micro LEDs ලෙස හැඳින්වේ) භාවිතා කරන ලදී. අංශු සහ ක්වොන්ටම් තිත් සහ විශිෂ්ට වර්ණය.ප්රතිෂ්ඨාපනය.ප්‍රකාශ මූලද්‍රව්‍ය අරාවන් වර්ධක යථාර්ථ රූප ඇසට ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමට භාවිතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල සහ ක්ෂුද්‍ර LED වල නිෂ්පාදන උපස්ථරවල වෙනස්කම් හේතුවෙන් විලයනය අපහසු වේ.සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ සිලිකන් උපස්ථර මත නිපදවන අතර ක්ෂුද්‍ර LED නිපදවනු ලබන්නේ ගැලියම් නයිට්‍රයිඩ් උපස්ථර මතය.මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා, මහාචාර්ය ලීගේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම, මිනිස් හිසකෙස්වලින් දහයෙන් එකක් පමණ ඝනකමෙන් යුත් ගැලියම් නයිට්‍රයිඩ් තුනී ස්ථර සිලිකන් උපස්ථරයක් මතට මාරු කළ හැකි තාක්‍ෂණයක් නිර්මාණය කළේය.

මෙම තාක්‍ෂණය මත පදනම්ව, පර්යේෂක කණ්ඩායම විසින් සිලිකන් පරිපථ තාක්‍ෂණය පමණක් භාවිතා කර සාමාන්‍ය සංදර්ශක ක්‍රියාවලියක් නොමැතිව ලොව කුඩාම අංශු ප්‍රමාණය (5μm) LED පික්සලය සාර්ථකව නිර්මාණය කරන ලදී."පරිවර්තන තාක්ෂණය තාප ප්‍රසාරණයට බෙහෙවින් බලපායි, එබැවින් අපි අඩු උෂ්ණත්වවලදී තුනී මිශ්‍ර ලෝහ ස්ථර සෑදීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළෙමු" යනුවෙන් විද්‍යුත් ඉංජිනේරු ශිෂ්‍ය ෂින් යූ-සෙප් පැහැදිලි කළේය.ඒ අතරම, පර්යේෂක කණ්ඩායම වර්ණ ප්‍රජනන වේගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්වොන්ටම් තිත් තාක්ෂණය යෙදූ අතර, AR වෙත යථාර්ථවාදී හැඟීමක් එක් කළේය.සාම්ප්‍රදායික ආලෝක විමෝචක ද්‍රව්‍ය හා සසඳන විට ඒවායේ ඉහළ වර්ණ සංශුද්ධතාවය සහ ඡායාරූප ස්ථායීතාවය හේතුවෙන් ක්වොන්ටම් තිත් ඊළඟ පරම්පරාවේ ආලෝක විමෝචක උපාංග ලෙස බොහෝ අවධානයට ලක්ව ඇත්තේ වර්ගය වෙනස් නොකර එක් එක් අංශු ප්‍රමාණය සඳහා විවිධ දිග ආලෝක තරංග ආයාම ජනනය කිරීමෙන් ඒවා නිපදවිය හැකි බැවිනි.විවිධ වර්ණ ද්රව්ය.කෙසේ වෙතත්, ක්වොන්ටම් තිත් සාමාන්‍ය අර්ධ සන්නායක සැකසීමේදී භාවිතා කරන විවිධ ද්‍රාවක වලට ගොදුරු වේ.

මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා, පර්යේෂක කණ්ඩායම විසින් මතුපිට ශක්ති තීව්‍රතාවයට අනුව වරණාත්මකව රටා සකස් කළ හැකි "අධි-විභේදන වියළි හුවමාරු ක්‍රමයක්" සංවර්ධනය කරන ලදී.ද්‍රාවකයකින් තොරව RGB වර්ණය ලබා ගැනීම සඳහා ක්වොන්ටම් තිත් තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට ඔවුන් සමත් විය.සංවර්ධිත දෘශ්‍ය පික්සල අන්වීක්ෂයකින් බැලූ විට පවා ඉතා කුඩා බැවින් ඒවා පැළඳිය හැකි උපකරණ වැනි කුඩා උපාංග සඳහා සුදුසු වේ.ඊට අමතරව, දෘශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය පික්සෙල් පැහැදිලිව දැකගත හැකියනායකත්වය දුන් ව්යාපෘතියඉහළ වර්ණ පරාසයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් යථාර්ථ රූප වැඩි දියුණු කරන ලදී.

ghjghjgkghksdfw

පසු කාලය: සැප්-02-2022

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න