Найти в Дзене
4pda.to

Новый тип экранов способен показывать картинку «как в жизни»

Учёные из Швеции представили технологию экранов, которые передают изображение с качеством, близким к человеческому зрению. Разработка потенциально может вывести сферу виртуальной реальности на совершенно новый уровень. Проблема существующих VR-устройств заключается в ограничении миниатюрных экранов — при приближении к глазу пиксели становятся слишком мелкими и теряют чёткость. Чтобы обойти этот предел, учёные вовсе отказались от традиционных пикселей. Вместо них они создали так называемые метапиксели из оксида вольфрама — материала, способного менять проводимость и отражать свет в зависимости от электрического сигнала. Такая структура работает без подсветки и устраняет привычные проблемы миниатюрных экранов вроде искажений цвета и неравномерность яркости. Учёным удалось создать экран размером с человеческий зрачок, что составляет 1,4х1,9 мм, с плотностью более 25 000 пикселей на дюйм. Ширина каждого пикселя составляет 560 нанометров, что соответствует фоторецепторам в человеческом глаз
   Новый тип экранов способен показывать картинку «как в жизни»
Новый тип экранов способен показывать картинку «как в жизни»

Учёные из Швеции представили технологию экранов, которые передают изображение с качеством, близким к человеческому зрению. Разработка потенциально может вывести сферу виртуальной реальности на совершенно новый уровень.

-2

Проблема существующих VR-устройств заключается в ограничении миниатюрных экранов — при приближении к глазу пиксели становятся слишком мелкими и теряют чёткость. Чтобы обойти этот предел, учёные вовсе отказались от традиционных пикселей.

Вместо них они создали так называемые метапиксели из оксида вольфрама — материала, способного менять проводимость и отражать свет в зависимости от электрического сигнала. Такая структура работает без подсветки и устраняет привычные проблемы миниатюрных экранов вроде искажений цвета и неравномерность яркости.

Учёным удалось создать экран размером с человеческий зрачок, что составляет 1,4х1,9 мм, с плотностью более 25 000 пикселей на дюйм. Ширина каждого пикселя составляет 560 нанометров, что соответствует фоторецепторам в человеческом глазе.