【光学前沿】筑波大学研究人员开发新型激光显示器技术
在追求更高亮度和色彩再现性的显示技术过程中,激光显示器被认为有潜力超越传统发光设备,如OLED和液晶显示器。然而,要将激光技术有效地应用于显示领域,需要实现组件的小型化和高密度布局。筑波大学的研究人员在这方面取得了突破,他们开发了一种使用喷墨打印机快速制造激光光源的方法,为激光显示器的未来发展铺平了道路。

一、研究突破
研究人员利用喷墨打印机技术,喷出能够发射激光的有机液体液滴。这些液滴直径仅30微米,可以密集排列在几厘米的面积上。通过对这些液滴施加电场,研究人员能够控制光的发射,实现打开和关闭的效果。这一发现使得液滴可以作为电可切换的“激光像素”使用。
二、紧凑型激光显示器的制造
研究人员成功地将这些液滴排列在电路板上,制造出了一种紧凑型激光显示器。当液滴置于电极之间并施加电场时,液滴从球形变为椭圆形,导致激光发射停止。这表明每个像素的激光发射都可以单独控制,实现了2×3阵列中每个像素的独立控制。
三、技术挑战与未来展望
尽管这项技术展现出巨大的潜力,但研究人员也指出了一些需要改进的领域。这包括提高激光染料的泵浦能量和寿命,以及减小由于光激发装置导致的激光显示器的体积和厚度。他们认为,通过波导技术的未来进步,这些问题有望得到解决,实现光源和光路的小型化和扁平化。
研究人员表示,一旦这些挑战被克服,这种新型激光显示器技术将为光电设备的发展提供新的可能性。液滴的集成能力,以及它们与现有有机电子产品的兼容性,预示着在灵活性、适应性和生物相容性方面的巨大潜力。
这项创新技术的研究发表在《先进材料》期刊上,标志着激光显示器技术向前迈出了重要一步。通过喷墨打印技术制造的激光发射液滴,不仅提高了制造效率,还为实现高密度和大批量布局的激光显示器提供了可能。
-
硅光、光模块与CPO的关联及核心特性分析
硅光、光模块、CPO这些高频出现的技术术语,背后承载着数据传输效率突破的核心逻辑。从传统通信网络到新一代数据中心,光传输技术的每一次革新都离不开材料、结构与封装方式的突破。本文将带你走进光传输技术的核心圈层,揭秘硅光技术如何推动光模块从分立组装走向共封装时代,以及这条进化之路上的关键突破与未来方向。
2025-12-31
-
铋基钙钛矿展现强非线性光学响应,推动全光器件发展
近日,燕山大学与南开大学联合研究团队在无铅钙钛矿非线性光学材料领域取得重要突破。相关成果以《空间自相位调制铋基钙钛矿的强非线性响应及其全光应用》为题,发表于国际知名期刊Laser&PhotonicsReviews(2025,19(8):2401929)。该研究不仅系统揭示了有机–无机杂化铋基钙钛矿在可见光波段的优异三阶非线性光学性能,还成功演示了其在全光开关与全光二极管等关键光子器件中的实际应用潜力。
2025-12-31
-
光学三大核心元件:平面镜、凸透镜与凹透镜的原理及应用探析
从日常梳妆的镜面反射到航天探测的精密成像,从视力矫正的光学器具到芯片制造的光刻技术,光学元件已深度融入人类生产生活与尖端科技领域。平面镜、凸透镜、凹透镜作为光学系统的三大核心基石,其基于光的反射与折射规律的工作机制,构建了现代光学技术的基础框架。本文将系统阐述三者的物理原理、设计规范、应用场景及发展趋势,展现基础光学元件的科学价值与技术魅力。
2025-12-31
-
TriAngle激光束准直:一看就懂的高精度光学校准方案
激光在工业加工(切割、焊接)、医疗设备(激光手术仪)、科研实验等场景中,都需要“走得直、聚得准”。如果激光束跑偏、发散,要么加工出来的产品不合格,要么医疗操作有风险,实验数据也会出错。
传统的激光校准靠人工慢慢调,又费时间又容易出错,环境稍微变一点(比如温度、振动)就不准了。而TriAngle是专门解决这个问题的设备,能让激光校准变得简单、快速又精准。2025-12-30
