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  • 麻省理工开发纳米LED技术,可用于在AR/VR显示器

    近日,麻省理工学院(MIT)的研究人员开发了一种新技术,用于将卤化物钙钛矿纳米晶体集成到纳米级器件中。该技术可实现纳米级LED(nanoLED)的精确生长,这可能在AR/VR显示器中具有潜在应用价值。卤化物钙钛矿是一组以其卓越的光电性能而闻名的材料,使其成为高性能太阳能电池、激光器和发光二极管(LED)的理想选择。到目前为止,由于这些材料的性质脆弱和在传统制造过程中容易损坏,在纳米尺度上集成这些材料一直具有挑战性。为了克服这一障碍,麻省理工学院的研究人员设计了一种技术,可以精确地现场生长单个卤化

  • 麻省理工采用Micro LED进行大脑与肠道研究

    近日,外媒报道,麻省理工团队开发了一种新型植入式光学装置,用于研究大脑和肠道之间的神经回路,装置由连续纤维(continuous fibers)组成,内嵌有Micro LED光源、电极、传感器和微流控通道。通过该装置,研究人员可以进行肠道光遗传学研究,研究肠道对大脑功能和行为的影响。嵌入传感器和光源的柔性纤维可用于操控和监测大脑和消化道之间的连接(图片来源:麻省理工)麻省理工学院方面表示,进行肠道光遗传学的研究并测量其对大脑功能和行为的影响,需要毫秒级精确的设备,但这样的设备较为罕见,因此团队决

  • 麻省理工团队研发全彩垂直MicroLED,分辨率达5100PPI

    2月3日消息,近日,以麻省理工学院为首的研究团队在《自然》(nature)杂志上宣布,团队开发出全彩垂直堆叠结构Micro LED,阵列密度高达5100 PPI,尺寸仅为4μm,号称是目前所知拥有最高阵列密度和最小尺寸的Micro LED。图片来源:nature杂志据介绍,为了实现高分辨率和微小尺寸的Micro LED,研究人员采用了基于二维材料的层转移(2D materials based layer transfer (2DLT))技术。该技术允许通过远程外延(remote epitaxy)