Nejmenší organická LEDka na světě je stokrát menší než lidská buňka  
S rekordně malými nano OLEDkami z ETH Zürich je možné vyrobit pixely o velikosti 200 nanometrů. S nimi by bylo možné teoreticky vyrobit displej s rozlišením 50 tisíc pixelů na palec. Na obzoru se rýsují displeje s ultra ostrým obrazem, výkonné minilasery, pokročilé mikroskopy nebo třeba velmi citlivé biosenzory.
Nejmenší OLEDky. Kredit: Amanda Paganini / ETH Zürich.
Nejmenší OLEDky. Kredit: Amanda Paganini / ETH Zürich.

Švýcarští technologičtí čarodějové ETH Zürich si připsali další skvělý počin. Vyrobili nano OLEDky čili organické LEDky, které jsou 100krát menší než lidská buňka o velikosti 20 mikrometrů. Samo o sobě to je mimořádné, nemluvě o tom, že se rýsují pozoruhodné aplikace, včetně displejů s ultra ostrým obrazem, mikroskopů nebo optiky sfázované soustavy (phased-array optics).

 

Chih-Jen Shih. Kredit: ETH Zürich.
Chih-Jen Shih. Kredit: ETH Zürich.

Tým, který vedl chemický inženýr Chih-Jen Shih, vyvinul nový proces výroby OLEDek, s jehož pomocí je možné značně snížit velikost těchto komponent. Aby prokázali svou zručnost, vytvořili logo své alma mater z celkem 2 800 nových nano OLEDek. Logo má velikost 20 mikrometrů, stejně jako zmíněná lidská buňka. Lidské buňky mají samozřejmě rozmanitou velikost, ale 20 mikrometrů se tam vejde.

Logo z nových OLEDek. Jiwoo Oh / ETH Zürich; Nature Photonics.
Logo z nových OLEDek. Jiwoo Oh / ETH Zürich; Nature Photonics.

 

S těmito OLEDkami lze vyrobit pixel o velikosti asi 200 nanometrů, což teoreticky vede k rozlišení zhruba 50 tisíc pixelů na palec. Taková hustota by zajistila ultra ostré displeje pro nositelnou elektroniku a optická zařízení, jejichž kvalita se bude blížit lidskému oku. Podle tvůrců mají tyto OLEDky rovněž výhodu v tom, že jejich výrobu lze přímo začlenit do standardních litografických procesů, používaných při výrobě čipů.

 

Nano OLEDky jsou menší než vlnová délka viditelného světla. To otevírá pozoruhodné možnosti v ovládání vyzařovaného světla s extrémní přesností. Světla jednotlivých pixelů mohou navzájem interagovat, posilovat se anebo oslabovat. Tento princip se využívá v optice sfázované soustavy.

 

Nová technologie by mohla vést k vývoji holografických displejů, výkonných minilaserů, optických systémů, které přenášejí data světlem přímo na čipu, nové generace mikroskopů nebo třeba velmi citlivých biosenzorů, které budou detekovat signály z jednotlivých buněk.

 

Video: OLED Displays, How do they work?

Literatura

Interesting Engineering 24. 11. 2025.

Nature Photonics online 31. 10. 2025.

Datum: 26.11.2025
Tisk článku

Související články:

Nová fotodioda dosahuje magické účinnosti přes 200 procent     Autor: Stanislav Mihulka (23.02.2023)
Supravodivá dioda by mohla dramaticky snížit spotřebu energie u počítačů     Autor: Stanislav Mihulka (07.08.2023)
Nové perovskitové LEDky jsou tisíckrát jasnější než organické LEDky     Autor: Stanislav Mihulka (16.01.2024)



Diskuze:

Neviditelný plášť

Martin Jahoda,2025-11-27 13:27:00

To by šlo použít na neviditelný plášť. Kdyby se udělali malé půlkulaté výstupky posete těmi ledkami. tak by se dal promítat obraz pozadí vždy do daného směru a tím objekt zneviditelnit pod jakýmkoliv úhlem pohledu. samozřejmě z blízka byste to viděli ale z několika desítek metrů už by to mohlo být neviditelné.

Odpovědět


Re: Neviditelný plášť

Ilil Akil,2025-11-27 19:59:34

Akurát by sa musel divák pozerať z presne určeného uhla.
A odmyslieť si, že je "pozadie" príliš blízko pri zaostrovaní očí.
To už oveľa lepšie funguje klasická kúzelnícka súprava zrkadiel.

Odpovědět

Rozlišení

Stanislav Čeřovský,2025-11-26 14:58:49

"pixel o velikosti asi 200 nanometrů, což teoreticky vede k rozlišení zhruba 50 tisíc pixelů na palec"
To mi nějak nevychází: 25,4 mm / 0,0002 mm = 127 000
Pokud by se jednalo o čtvereční palec, pak by rozlišení bylo závratných více než 16 miliard obrazových bodů.

Odpovědět


Re: Rozlišení

Aleš Rygl,2025-11-26 15:07:25

Mozna jsou mezi nimi velke mezery...

Odpovědět


Re: Rozlišení

Pavel Polouček,2025-11-26 17:36:10

Na jeden pixel potřebujete 3 diody, takže to nevychází na druhou stranu, ale jen trochu.

Odpovědět


Re: Re: Rozlišení

Martin Jahoda,2025-11-27 13:33:18

Já myslím, že 4 ledky. 2 zelené, a jedna červená a modrá.

Odpovědět


Re: Re: Re: Rozlišení

F M,2025-12-01 10:51:26

Opravdu jsem o to pouze zavadil okem.
Mám takový dojem, že jde o jeden samostatný pixel (jiné aplikace než display), samostatný OLED pixel/bod do toho displaye je mnohem větší a tuším se skládá ze spousty takovýchto "pixelů" (celkem ty mikrometry? Ale zase se to bude lišit podle užití o řád/y). Kromě "izolace" která tam musí zabírat poměrně větší plochu (obrovské ztráty energie, které asi budou i tak relativně veliké) se do toho motá i ta vlnová délka takže ten OLED bod nejde udělat až tak malý a ty menší body se tam chovají jako "pole", viděl jsem tam něco o tom, že by to mohlo jít řídit a ty spojené body by mohly jít trochu řídit, nemusely by svítit všechny úplně stejnou barvou.
Tohle už je vyloženě výrobní proces, ne jen nějaký pokus, tedy zatím bez přechodu do skutečné výroby. Řeší se tam ty problémy příliš malého pixelu OLED (zkreslení, šířka zorného pole ztráty a tak, pro ně by se ten nejmenší pixel do makroskopického displaye (palec) nehodil.

Odpovědět

Futurama

Rio Malaschitz,2025-11-26 09:39:20

Už je to ako vo Futurame - načo by som išiel von, keď moja telka má väčšie rozlíšenie ako realita.

Odpovědět


Re: Futurama

Frantisek Zverina,2025-11-26 10:51:39

:-)

Odpovědět


Re: Futurama

Martin Novák2,2025-11-26 15:26:38

Kapitán batyskafu vědcům: "Já se s vámi potopím 8 kilometrů hluboko a vy tu pak koukáte na monitor." A oni odpověděli: "když ono je to na monitoru líp vidět!"
Batyskaf měl malá okénka s velice tlustým sklem.

Ruku na srdce, když se chcete něco dozvědět o nějakých ptácích, půjdete je na rok-dva sledovat do přírody nebo si o nich pustíte dokument?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce








Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz