Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Жизнь |

Химики сделали универсальный электрофлюорохромный RGB-пиксель

В Москве представили новый сервис «Авито Путешествия»

Рифат Сабитов принял участие в совете экспертов по проблемам реабилитации участников СВО

Итоги субсидирования сельхозпроизводителей подвели в Подмосковье

В Орехово-Зуеве пассажиры совершили 3,7 млн поездок в автобусах «Мострансавто»

Полученные изображения из массива универсальных пикселей

Weiran Zhang et al./ Advanced Materials, 2020

Китайские химики получили универсальный пиксель на основе электрофлюорохромных материалов, который в зависимости от прикладываемого напряжения светит синим, красным и зеленым. Ученые сконструировали 24-пиксельный дисплей и изобразили на нем буквы R, G, B, однако смена цветов происходила за пять секунд — слишком медленно по меркам современных дисплеев. Статья опубликована в журнале Advanced Materials.

Пока Вы читаете этот текст, пиксели на экране излучают свет в соответствии RGB-схемой, в которой цвет пикселя определяется интенсивностью трех субпикселей красного, зеленого и синего цвета. Такой подход широко используется, хотя и неэффективен — в пикселе все еще много пустого пространства. Тем не менее ученые стремятся преодолеть субпиксельный барьер для уменьшения зернистости картинки и повышения качества изображения. Один из таких подходов — получение универсального пикселя, который способен излучать все основные цвета самостоятельно. Три года назад американские ученые представили технологию получения универсального пикселя на основе жидких кристаллов — цвет можно было контролировать электрическим напряжением за счет плазмонного резонанса на поверхности.

Электрофлюорохромные материалы — органические ароматические молекулы или сопряженные полимеры, которые по-разному светятся в окисленной и восстановленной форме. Соответственно, изменение такой формы происходит благодаря приложению электричества нужного потенциала. До сих пор в большинстве таких материалов используют электрический ток для включения или гашения флуоресценции, а также для перехода между двумя цветами. Получить полимер или органическую молекулу с тремя флуоресцентными центрами очень сложно, а потому возможное решение — сочетание двух флуоресцентных материалов. Несколько лет назад устройство с электрофлюорохромными полимерами уже сделали, но избавиться от субпиксельной технологии тогда не получилось.

Группа химиков под руководством Сэань Сяо-Ань Чжан (Sean Xiao-An Zhang) из Цзилиньского университета получила первый образец универсального пикселя на основе электрофлюорохромного материала с тремя основными цветами. Чтобы обойти проблемы субпиксельной технологии, ученые выбрали следующие критерии: каждый пиксель должен обладать тремя состояниями (один цвет горит, остальные два — нет), и при этом не должно происходить наложение спектров.

Чтобы избежать лишнего взаимодействия между материалами, ученые раздельно наносили слои красно-зеленого и синего материала. Для зелено-красной пары они выбрали зеленый флуоресцеин с бензохиноном (электрооснование) в качестве акцептора протона и красное производное родамина с фенилендиамином (электрокислота) в качестве донора протона. Эти пары светящихся веществ обладают большим квантовым выходом (эффективность флуоресценции) и чистотой цвета эмиссии. Чтобы проверить отсутствие взаимовлияния флуоресценции этих материалов, ученые сняли спектры флуоресценции при разном электрическом напряжении. При напряжении в 1,2 вольта наблюдался четкий пик эмиссии при 585 нанометрах (красный цвет), а при приложении обратного напряжения в −1,2 вольта пик был при 535 нанометрах (зеленый цвет).

Схема смены цвета пикселя

Weiran Zhang et al./ Advanced Materials, 2020

Поделиться

Химические превращения при приложении напряжения для производного родамина и для флуоресциина

Weiran Zhang et al./ Advanced Materials, 2020

Поделиться

В качестве материала с синей флуоресценцией взяли уже используемый политрифениламин — его флуоресценция гасится при приложении положительного напряжения (за счет образования нефлуоресцентного радикала), но в случае отрицательного напряжения погасить его оказалось сложной задачей (иначе синий цвет накладывался бы на зеленый). Для этого ученые добавили электрохромный материал, поглощающий синий свет, — смесь бензохинона и 4-нитрофенола. Таким образом синий цвет оказался базовым при отсутствии электрического напряжения.

Процессы гашения флуоресценции синего цвета в положительном напряжении (слева) и отрицательном напряжении (справа)

Weiran Zhang et al./ Advanced Materials, 2020

Поделиться

После проверки всех материалов по отдельности химики собрали полноценный универсальный пиксель: слой оксида олова с примесью индия использовался в качестве одного из электродов, на него наносились электрофлюорохромные материалы с помощью спин-коатинга, а затем слои прижимались между собой с прослойкой из полиметилметакрилата и гексафторофосфата 1-бутил-3-метилимидазола в качестве слоя проводимости. Полученный пиксель излучал свет синего цвета в промежутке между −1 и 1 вольтом, красный — при напряжениях выше 1 вольта, а зеленый — при напряжениях ниже −1 вольта. Пиксель сохранил качество цвета и после 500 циклов смены, а под ультрафиолетовым излучением в течение пяти часов работа пикселя ухудшилась на 13, 6 и 1 процентов для красного, зеленого и синего цветов соответственно. Однако пока что ученые не разобрались с медленной сменой цвета — синий цвет гасится в течение пяти секунд.

Положение получаемых цветов на хроматической диаграмме - цвета далеко друг от друга и достаточно контрастны для использования в реальных дисплеях

Weiran Zhang et al./ Advanced Materials, 2020

Поделиться

А для демонстрации работоспособности пикселей химики сделали 24-пиксельный дисплей — пиксели размером 1,5 на 1,5 миллиметра были протравлены лазером на подложке из оксида олова с примесью индия (именно так можно будет получать пиксели малого размера). Дисплей успешно показал красную букву R, зеленую букву G и синюю букву B. Более того, положения цветов на хроматической диаграмме показывают высокую контрастность между собой — а потому новые пиксели в будущем смогут улучшить качество изображения.

http://www.youtube.com/watch?v=QlNkFebX2nQ


Пока материаловеды и химики разрабатывают новые материалы для пикселей, специалисты по искусственному интеллекту решают проблему с другой стороны. Три года назад исследователи из проекта Google Brain научили нейросеть додумывать изображение по нескольким пикселям. В десяти процентах случаев люди не могли различить реальную сжатую фотографию знаменитостей от сгенерированной.

Артем Моськин

Let's block ads! (Why?)

 

 



Rss.plus
WTA

Полина Кудерметова проиграла Плишковой в первом круге турнира WTA в Руане

Читайте также

Мир |

Как на самом деле китайцы относятся к русским? Россиянин побывал в Китае и сделал открытие

VIP |

Основатель корпорации ENHEL Group Юлия Энхель призналась, что счастлива быть причастной к кинопроекту Action

VIP |

Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024



Новости из регионов

<
>
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Реальные статьи от реальных "живых" источников информации 24 часа в сутки с мгновенной публикацией сейчас — только на Лайф24.про и Ньюс-Лайф.про.



Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией и самостоятельно — здесь.





Блоги

Минфин РФ: отсутствие интероперабельности - это препятствие к использованию ЦФА в международных расчетах






Коронавирус в России

Russian.city
Музыкальные новости
Шарлот

В Самаре суд оставил певца Шарлота под стражей