
5000 пикселей на дюйм: Беспрецедентное увеличение плотности позволяет сделать изображение на дисплее сверхреалистичным
Исследователи из Массачусетского технологического института в сотрудничестве с коллегами из других мировых университетов придумали способ сделать экраны с более высоким разрешением, чем когда-либо прежде, — расположив красные, зеленые и синие светодиоды вертикально друг над другом.
Благодаря вертикальному размещению микро-светодиодных субпикселей, а не бок о бок, новый дисплей может достигать разрешения 5000 пикселей на дюйм.
— Джихван Ким, доцент кафедры машиностроения Массачусетского технологического института.
Каждый цветовой пиксель современного дисплея состоит из трех или более субпикселей — обычно красного, зеленого и синего. Изменяя светоотдачу для каждого субпикселя, можно контролировать цвет всего пикселя, но необходимость размещения трех субпикселей рядом ограничивает то, насколько маленьким может быть пиксель.
Вместо того, чтобы располагать субпиксели бок о бок, исследовательская группа решила расположить их вертикально, найдя способ предотвратить перекрытие субпикселями верхнего слоя света от нижних. При этом разработчики значительно уменьшили размер каждого пикселя. Для производителей дисплеев это означает значительное увеличение разрешения — с 600 или около того пикселей на дюйм современных экранов смартфонов до колоссальных 5000 пикселей на дюйм при использовании вертикальных микросветодиодов.
В дополнение к вертикальной укладке светодиодов в подходе команды используется новая технология изготовления, предназначенная для «выращивания» светодиодов на пластине, а затем их отделения для монтажа — что, по их утверждению, быстрее, чем у конкурирующих подходов, несмотря на размер отдельных пикселей. вплоть до 4 микрон.
В настоящее время технология проверена только в небольшом масштабе — и создание большого экрана с плотностью пикселей, которую микро-светодиоды теоретически могут сделать возможными, остается пока нерешенной проблемой.
— Джихо Шин, соавтор проекта.
Предполагается, что новая технология может быть востребована при создании дисплеев для VR, где существующая плотность технологии пиксельного отображения вносит критические ограничения.
Благодаря вертикальному размещению микро-светодиодных субпикселей, а не бок о бок, новый дисплей может достигать разрешения 5000 пикселей на дюйм.
Это самый маленький микросветодиодный пиксель и самая высокая плотность пикселей, о которых что-либо известно сегодня. Мы наглядно продемонстрировали, что вертикальная пикселизация — это путь к дисплеям с более высоким разрешением при меньшей занимаемой площади
— Джихван Ким, доцент кафедры машиностроения Массачусетского технологического института.
Каждый цветовой пиксель современного дисплея состоит из трех или более субпикселей — обычно красного, зеленого и синего. Изменяя светоотдачу для каждого субпикселя, можно контролировать цвет всего пикселя, но необходимость размещения трех субпикселей рядом ограничивает то, насколько маленьким может быть пиксель.
Вместо того, чтобы располагать субпиксели бок о бок, исследовательская группа решила расположить их вертикально, найдя способ предотвратить перекрытие субпикселями верхнего слоя света от нижних. При этом разработчики значительно уменьшили размер каждого пикселя. Для производителей дисплеев это означает значительное увеличение разрешения — с 600 или около того пикселей на дюйм современных экранов смартфонов до колоссальных 5000 пикселей на дюйм при использовании вертикальных микросветодиодов.
В дополнение к вертикальной укладке светодиодов в подходе команды используется новая технология изготовления, предназначенная для «выращивания» светодиодов на пластине, а затем их отделения для монтажа — что, по их утверждению, быстрее, чем у конкурирующих подходов, несмотря на размер отдельных пикселей. вплоть до 4 микрон.
В настоящее время технология проверена только в небольшом масштабе — и создание большого экрана с плотностью пикселей, которую микро-светодиоды теоретически могут сделать возможными, остается пока нерешенной проблемой.
Нужна система для управления 25 миллионами светодиодов по отдельности. Здесь мы продемонстрировали это лишь частично. Операция с активной матрицей — это то, что еще предстоит разработать
— Джихо Шин, соавтор проекта.
Предполагается, что новая технология может быть востребована при создании дисплеев для VR, где существующая плотность технологии пиксельного отображения вносит критические ограничения.
- Евгения Бусина
- MIT News
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Прогноз-2025: Кто первым нажмет красную кнопку в Третьей мировой?
Эксперты говорят: ядерная война может начаться гораздо быстрее и внезапнее, чем считалось до этого....

Ученые поражены: у растений есть секретный второй набор корней глубоко под землей
Это не только сенсация в ботанике, это вообще переворот в науке....

Найдено идеальное место для жизни на Марсе
По словам ученых, оно похоже… на нашу Сибирь....

Тайна разгадана: стало известно, почему большинство кошек предпочитают спать строго на одном боку
Оказалось, что это древний защитный механизм, которому миллионы лет....

Эксперты обнаружили существ, переживших прямой удар астероида, который уничтожил динозавров
Почему конец света — это вовсе не повод, чтобы вымирать?...

Уникальная находка в Нидерландах: археологи обнаружили римский лагерь далеко за пределами Империи
Как лидар и искусственный интеллект нашли объект-«невидимку» II века....

Ученые хотят создать хранилище микробов, чтобы те… не вымерли
Звучит кошмарно, но на самом деле от этого зависит судьба всего человечества....