Создан принципиально новый переключатель для цветных дисплеев

23.07.2012 Hi-tech

Исследователи из америки создали первый плазмонный тумблер на базе наночастиц жидких кристаллов и золота. Созданное ими устройство может употребляться в качестве активного фильтра, что отражает либо пропускает свет определенной длины волны. В будущем это устройство может применяеться в цветных дисплеях, т.к. оно есть более стабильным, нежели традиционно применяемые на сегодня органические хромофоры, каковые, как мы знаем, теряют собственные свойства с течением времени.

Наноплазмоника есть новым и очень многообещающим направлением, изучающим особенности личных железных наноструктур, каковые смогут быть использованы для изготовления маленьких оптоэлектронных устройств. Базисные правила этого направления основываются на том, что

железные наночастицы очень сильно взаимодействуют со светом при помощи локализованных поверхностных плазмонов (квазичастиц, воображающих собой коллективные колебания электронов у поверхности металла).

На сегодня наноплазмоника – не просто абстрактное научное направление.Создан принципиально новый переключатель для цветных дисплеев Она готова предложить решения, внедрение которых вероятно кроме того в коммерческих масштабах. Один из хороших примеров для того чтобы решения – предложенный учеными из америки тумблер, применимый в цветных дисплеях.

Плазмонный тумблер, предложенный группой исследователей из Rice University (США), складывается из намерено созданных кластеров наночастиц золота, изготовляемых с применением электронно-лучевой литографии. Любой таковой кластер является половинойдиска, окруженную семью меньшими нанодисками.

Сотрудничество между локализованными поверхностными плазмонными резонансами отдельных наночастиц в этого кластера ведет к так именуемому резонансу Фано (несимметричному резонансному процессу), существующему за счет ближнепольной связи между коллективными «яркими» и «чёрными» плазмонными модами в кластере. Как заметили ученые,

из-за нарушения пространственной симметрии кластера наночастиц (за счет присутствия в нем полу-диска), резонанс Фано может наблюдаться лишь для падающего света, владеющего определенной поляризацией. Так,

оптический отклик устройства значительно зависит от обоюдной ориентации поляризации падающего расположения и света кластера.

Работа всего устройства в роли тумблера обеспечивается благодаря тому, что кластеры наночастиц помещаются в жидкие кристаллы, молекулы которых смогут вращаться в плоскости на 90 градусов при условии приложения внешнего переменного напряжения (порядка 6 В). Так, посредством приложения либо выключения внешнего напряжения, возможно приобретать оптический отклик при наличии резонанса Фано либо без такового.

Подробные результаты работы размещены в издании Nano Letters.

Благодаря своим особенностям, устройство может употребляться в качестве активного фильтра, что отражает либо пропускает свет определенной длины волны, руководить которым возможно при помощи внешнего напряжения. В частности, устройство может применяеться в современных цветных дисплеях, потому, что плазмонные наноструктуры значительно более стабильны, нежели применяемые на сегодня в качестве цветных пигментов органические соединения. Замена органических компонент, теряющих собственные оптические особенности со временем, может в будущем существенно расширить срок работы аналогичных дисплеев.

Сейчас группа исследователей продолжает работу в этом направлении, пробуя создать тумблер, руководить которым возможно было бы посредством меньших напряжений. Помимо этого, планируется предстоящая оптимизация геометрии наноструктур в кластере. Возможно, это разрешит добиться лучшего контраста включения / выключения для излучения узкой спектральной полосы.

Случайные записи:

Цветной дисплей 1.44 128×128: Подключение к Arduino Uno и русский шрифт


Похожие статьи, которые вам понравятся: