Ssylka

Как 2D-полупроводниковые сенсоры могут изменить технологии визуализации будущего?

Исследовательская группа из Корейского института науки и технологий (KIST) разработала инновационный электродный материал под названием «Контакт с проводящим мостовым межслоем» (Conductive-Bridge Interlayer Contact, CBIC). Этот прорыв позволил создать высокоэффективные 2D-полупроводниковые сенсоры, способные получать и воспроизводить полноцветные 3D-изображения.
Как 2D-полупроводниковые сенсоры могут изменить технологии визуализации будущего?
Изображение носит иллюстративный характер

Разработка была вдохновлена сложной структурой фасеточного глаза стрекозы. Исследователи включили наночастицы золота в электродный материал, что значительно снизило сопротивление и решило проблему закрепления уровня Ферми, характерную для традиционных электродных материалов. Благодаря этому удалось успешно реализовать технологию интегральной визуализации для 3D-изображений и дисплеев, не требующих специальных очков.

Доктор До Кён Хван из Института постсиликоновых полупроводников KIST и Высшей школы KU-KIST вместе с доктором Мин-Чул Парком из того же института, а также Корейского и Йонсейского университетов, возглавили совместную исследовательскую группу, результаты работы которой были опубликованы в престижном журнале Nature Electronics.

Технология 2D-полупроводников представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с традиционными кремниевыми полупроводниками, которые в настоящее время доминируют в коммерческих датчиках изображения. 2D-полупроводники состоят из атомарно тонких слоев толщиной всего несколько нанометров, что обеспечивает исключительные оптические свойства и высокий потенциал миниатюризации. Они обладают улучшенными возможностями поглощения света, что делает их идеальными для высокопроизводительных датчиков изображения.

До этого прорыва 2D-полупроводниковые датчики сталкивались с серьезными ограничениями, включая высокое сопротивление электродов, низкую эффективность обработки оптических сигналов и проблемы с закреплением уровня Ферми. Новая технология CBIC успешно преодолевает эти препятствия, открывая путь для широкого коммерческого применения.

Технология визуализации следующего поколения выходит далеко за рамки смартфонов и находит применение в интеллектуальных устройствах, робототехнике, устройствах расширенной реальности (XR), здравоохранении, системах видеонаблюдения и многих других отраслях. Разработанные 2D-полупроводниковые сенсоры особенно перспективны для устройств XR, систем искусственного интеллекта и автономного вождения, где требуются сверхкомпактные визуальные датчики с ультравысоким разрешением.

Одним из ключевых преимуществ новой технологии является ее простота изготовления и масштабируемость для больших площадей. Это делает ее широко применимой для различных полупроводниковых оптоэлектронных устройств, что потенциально может привести к революции в индустрии визуальных технологий в ближайшие годы.


Новое на сайте

18293Почему для исправления «техношеи» нужно укреплять мышцы, а не растягивать их? 18292Как новорожденная звезда подала сигнал из эпицентра мощнейшего взрыва? 18291Нотный рецепт: как наука превращает музыку в обезболивающее 18290Что превращает кофейное зерно в идеальный напиток? 18289Как пробуждение древних микробов и тайны черных дыр меняют наше будущее? 18288Как 3500-летняя крепость в Синае раскрывает секреты египетской военной мощи? 18287Китайская кибергруппа Silver Fox расширяет охоту на Японию и Малайзию 18286Набор инструментов Kobalt на 297 предметов в Lowe's всего за $99 18285Анатомия вирусного успеха дубайского шоколада 18284Почему лемуры Мадагаскара нарушают общепринятые законы эволюции? 18283Капля крови против рака: новая эра диагностики онкологии 18282Как северокорейские хакеры создают универсальное кибероружие из двух вредоносных программ? 18281Как пугало проиграло войну с птицами и стало культурным символом 18280Таблетка-принтер для заживления тканей изнутри 18279Наследие кометы галлея: как увидеть метеорный поток Ориониды