全国24小时空降附近_全国空降24小时服务联系方式_同城空降全国可飞

综合新闻 News
联系我们
  • 客服服务电话:021-64321087
  • 商业服务电话:13918059423
  • 技术服务电话:13918059423
  • 联系人:崔老师 
  • 服务邮箱:shxtb@163.com
  • 地址:上海市徐汇区桂林路100号8号楼107室

化工学院贾恒、滕英跃教师团队 在国际权威期刊发表系列高水平论文

日期: 2024-04-29
浏览次数: 105

来源:内蒙古工业大学

近日,我校化工学院教师贾恒、滕英跃教授研究团队联合吉林大学电子科学与工程学院、集成光电子国家重点联合实验室秦伟平教授,在基于光频上转换技术的三维立体彩色显示领域取得重要进展,连续在国际顶级期刊《Chemical Engineering Journal》(1区Top, IF:15.1)《Advanced Optical Materials》(2区, IF:9)上发表高水平研究成果。

众所周知,我们生活的现实世界是一个三维空间。但作为三维世界的感知者,人类所获得的可视信息包括图像、动画、视频等却是二维平面的。这些基于二维显示技术的信息无法满足人类大脑处理信息的习惯。相反,人脑更习惯于从三维的角度来获取信息。因此,发展符合人脑感知的裸眼真三维立体显示技术一直是人们追求的目标。

目前,市场主流的三维显示技术包括助视化立体显示、全息三维立体显示等主要是利用双目视差或心理深度暗示来营造虚拟三维成像空间,大脑通过沉浸式的视觉场景接受显示图像差异产生立体的显示幻象。然而,这些模拟的虚拟视觉场景长时间沉浸很容易使人产生错觉、视觉疲劳,甚至引起失眠及精神障碍等。因此,开发符合人眼感知的具有真正物理深度的裸眼真三维立体显示技术对于推动信息显示领域的发展具有十分重要的意义。

针对上述挑战,研究团队设计构建了多层核壳纳米结构,通过调控多种稀土离子的空间分布、掺杂浓度和能量传递等过程,实现了三元正交激发下的高亮度、高色纯度的三基色上转换发光。利用发光动力学分析揭示了调控规律和发光机理。并通过调控三元正交激发下激发光功率密度,在单一纳米结构中获得了动态全色发光输出。采用上述纳米结构作为显示介质,通过搭建立体显示装置结合三维建模,实现了高色像素、高光学分辨率的裸眼真三维立体彩色显示的应用(图1)。这项工作有望推动稀土发光基础研究及三维显示等前沿应用领域的发展。相关研究成果已发表于《Chemical Engineering Journal》期刊

(https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.150790)。

此外,研究团队提出不需要多个稀土离子,利用980/1973 nm耦合激光协同激发的方式调控单一Er3+稀土离子的激发态布局路径来实现多色可调上转换发光的新方法,并研究这种调控方法在彩色三维显示领域的应用潜力(图2)。相关研究成果以Multicolor Tunable Upconversion Luminescence via Near-Infrared Manipulation of Population Pathways of Er3+ Ions Excited-State Levels for Volumetric Color Displays为题发表于《Advanced Optical Materials》期刊 (https://doi.org/10.1002/adom.202302583)。



Hot News / 相关推荐
  • 2025 - 04 - 10
    点击次数: 13
    自旋电子器件凭借低功耗、非易失性、超快读写等优势,已成为新一代信息技术的重要发展方向之一。单晶氧化物自旋霍尔材料因其突出的电荷-自旋转换能力,被认为是开发低功耗自旋器件的理想候选材料。然而,如何实现单晶氧化物自旋霍尔材料与硅基平台的异质集成,仍然面临着巨大挑战。中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电材料与器件团队针对上述问题开展研究,提出了“混合转移外延” 集成策略。研究实现了在硅衬底上单晶氧...
  • 2025 - 04 - 10
    点击次数: 12
    来源:X-MOL自1911年超导现象发现以来,室温超导始终是凝聚态物理领域的终极目标之一。基于BCS理论,金属氢因极高的德拜温度与强电子-声子耦合,是潜在的高温乃至室温超导体,但其极端合成压力远超当前技术极限,因此科学家们转而探索基于化学预压缩效应的富氢化物。近年来,氢化物超导体的研究取得了重大突破。然而,二元氢化物的稳定压力与性能调控面临瓶颈,三元氢化物由于其化学多样性和结构可调性成为突破瓶颈的...
  • 2025 - 04 - 09
    点击次数: 80
    来源:中国科学院150年前,科幻大师凡尔纳预言,水将成为终极燃料。科学家一直努力发展能够将这一预言变为现实的各种可能的技术。其中包括通过阳光直接分解水获取氢气,这项被称为“光催化分解水”的技术属于低碳技术。目前,太阳能制氢主要有两种方式。一种是太阳能电池发电再电解水,其效率高但设备复杂且昂贵;另一种是太阳光直接光解水,即通过氧化钛等半导体材料在阳光下“一键分解”水分子。光解水自1972年被发现以来...
  • Copyright ?Copyright 2018  2020 上海市稀土协会 All Rights Reserved 沪ICP备2020034223号-1  沪公网安备 31010402010140号
    主办单位:上海市稀土协会 指导单位:上海市稀土材料开发应用办公室 承办单位:上海稀土产业促进中心 
    犀牛云提供企业云服务