O.S.E.L. - Nejmenší organická LEDka na světě je stokrát menší než lidská buňka
 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 vyzařované světla s extrémní přesností. Světla jednotlivých pixelů mohou navzájem interagovat, posilovat se anebo oslabovat. Tento princip se využívá v optice sfázované soustavy.

##seznam_reklama##

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.


Autor: Stanislav Mihulka
Datum:26.11.2025