このデバイスは、短波光(長さ)と呼ばれる赤外線スペクトルの一部を検出します。
レンダラーはオブジェクトを完全に照らしますまたは短波赤外光による部分。次に、低エネルギーの赤外光を変換し、反射してデバイスに戻し、短くて高エネルギーの波に変換します。それらは人間の目で検出できます。
科学者たちは、新しい開発が可能にすることを付け加えましたスモッグと霧を通して見る。また、人の血管をマッピングすると同時に、人の皮膚に触れることなく心拍数を監視するのにも役立ちます。これらは、カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者グループによって開発された新しいデバイスの機能のほんの一部です。
赤外線画像技術ですが何十年も前から存在しており、ほとんどのシステムは高価で、かさばり、複雑であり、多くの場合、別個のカメラとディスプレイが必要です。それらは一般的に無機半導体で使用されます。無機半導体は高価で丈夫で、ヒ素や鉛などの有毒元素で構成されています。
イメージングデバイスはで構成されていますそれぞれ数百ナノメートルの厚さのいくつかの半導体層が互いに積み重ねられています。これらの層のうち、それぞれが異なる有機ポリマーで構成されている3つは、デバイスの重要な要素です。光検出器、有機発光ダイオード(OLED)、および電子ブロッキング層です。
光検出器層は短波を吸収します赤外線を照射し、電流を発生させます。この電流はOLED層に流れ、そこで可視画像に変換されます。電子的にブロッキングする中間層は、OLEDディスプレイ層が電流を失うのを防ぎます。これにより、デバイスはより鮮明な画像を受信できます。
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