В ПЕТЕРБУРГЕ РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали технологию, которая позволяет усовершенствовать жидкокристаллические ячейки, используемые в создании дисплеев и экранов в электронике. В перспективе эти технологии позволят создать более компактные устройства, сообщил ТАСС аспирант кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Андрей Тойкка. Проект ученого реализуется при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям и  государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ.

«По результатам исследований снабжение ЖК-элементов нанотрубками позволяет создать более быстрые, точные и компактные жидкокристаллические устройства, например дисплеи для телевизоров, мониторов и смартфонов. Результаты исследования также могут использоваться при создании новых типов лазерной техники», — рассказал Тойкка.

Поскольку жидкие кристаллы (ЖК) представляют собой вязкие материалы из молекул вытянутой формы, они могут менять ориентацию в пространстве под воздействием электрических полей. Для эффективной работы панели из ЖК нуждаются в управлении полями оптического пучка, фильтрацией света. Для этого используют специальные устройства и модуляторы, которые создаются из жидких кристаллов. 

Сейчас ученые во всем мире работают над способами устранения таких модуляторов для большей компактности устройств. Исследователи «ЛЭТИ» изучили влияние углеродных наночастиц на свойства жидких кристаллов и создали новую жидкокристаллическую смесь с нанотрубками.

Их преимущество заключается в том, что элементы на их основе могут чередовать режимы работы в пределах одного устройства. Иными словами, в ряде случаев это позволяет упростить процесс настройки и снизить массогабаритные параметры оптической системы.

Исследование было выполнено в рамках цикла работ по изучению нового композитного материала на основе стандартных жидких кристаллов с нанотрубками под руководством профессора кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Наталии Каманиной.

Источник: Фонд содействия инновациям