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Eletrnica
Redação do Site Inovação Tecnológica – 23/10/2025
Os nanopxeis (direita) tm dimenses equivalentes aos dos fotorreceptores da retina humana – no d para enxergar zero menor.
[Imagem: Santosa et al. – 10.1038/s41586-025-09642-3]
Resoluo definitiva
Engenheiros suecos desenvolveram os menores pxeis j fabricados, criando uma tela com a mais subida resoluo possvel para o olho humano perceber – no adianta miniaturizar mais os pxeis porque os humanos no percebero qualquer proveito suplementar.
Os minsculos pxeis reproduzem cores de modo passivo, sem gastar força, usando nanopartculas cujas dimenses e posicionamento controlam a disperso da luz. Apesar da passividade, as propriedades pticas das nanopartculas podem ser ajustadas eletricamente, o que permite seu uso para fabricar telas totalmente funcionais, com uma tecnologia similar usada nos leitores de livros eletrnicos.
Esta inovao abre caminho para a criao de mundos virtuais visualmente indistinguveis da veras.
“A tecnologia que desenvolvemos pode proporcionar novas maneiras de interagir com a informao e o mundo ao nosso volta. Ela pode expandir as possibilidades criativas, aprimorar a colaborao remota e at mesmo apressar a pesquisa cientfica,” disse Kunli Xiong, da Universidade de Upsalla, que desenvolveu os pxeis com colegas das universidades Chalmers e Gotemburgo.
A equipe batizou seu prottipo de “papel eletrnico retina”, e demonstrou que ele pode ser disposto junto ao olho e mostrar imagens ntidas.
Comparao de “O Ósculo”, de Gustav Klimt, com o papel eletrnico retina e um celular. O papel eletrnico tem aproximadamente 1/4000 do tamanho da tela do celular.
[Imagem: Santosa et al. – 10.1038/s41586-025-09642-3]
Cores estruturais
Os nanopxeis so formados por nanopartculas de xido de tungstnio (WO3). As cores emitidas podem ser ajustadas alterando o tamanho das partculas e seu posicionamento em relao umas s outras. Criando pxeis nas cores vermelho, virente e azul, torna-se possvel ento gerar todas as cores. Ao utilizar uma voltagem fraca, as partculas podem ser “desligadas”, ficando pretas e apagando a tela.
Para provar o desempenho da tecnologia de nanopxel, os pesquisadores recriaram uma imagem da obra de arte “O Ósculo”, de Gustav Klimt, em uma superfcie de aproximadamente 1,4 x 1,9 milmetro – para comparao, isso significa que a imagem era 4.000 vezes menor do que a tela de um celular padro.
A tela passiva, o que significa que ela no contm sua prpria manadeira de luz. Em vez disso, as cores dos pxeis aparecem quando a luz envolvente atinge pequenas estruturas em uma superfcie, a chamada cor estrutural, ou cor fsica, a mesma que d a colorao vvida s asas de pssaros e borboletas.
“Nascente um grande avano no desenvolvimento de telas que podem ser reduzidas a um tamanho miniatura, melhorando a qualidade e reduzindo o consumo de força. A tecnologia precisa ser aprimorada ainda mais, mas acreditamos que o papel eletrnico retina desempenhar um papel importante em sua rea e, eventualmente, ter impacto em todos ns,” disse Giovanni Volpe, da Universidade de Gotemburgo.
Os menores pxeis j fabricados so formatos por nanodiscos de xido de tungstnio, e refletem passivamente a luz.
[Imagem: Santosa et al. – 10.1038/s41586-025-09642-3]
Nanopxel
A resoluo de uma tela – e, portanto, o quo realistas suas imagens nos parecem – determinada pelo tamanho e pelo nmero de pxeis que a formam.
Na realidade virtual ou aumentada, onde a tela pequena e fica prxima ao olho, a experincia do usurio tem mais limitaes pelo indumentária de que os pxeis hoje no podem ser miniaturizados o suficiente. Por exemplo, em uma tela de micro-LED, os pxeis comeam a se degradar quando se tornam menores do que um micrmetro.
Os pxeis de nanopartculas desenvolvidos agora tm murado de metade disso, aproximadamente 560 nanmetros de dimetro.
Os pesquisadores demonstraram o potencial desses nanopxeis usando-os para fabricar um novo tipo de papel eletrnico – uma tela reflexiva. A rea totalidade da tela comparvel ao tamanho da pupila humana, com uma resoluo de mais de 25.000 ppi (pxeis por polegada).
“Isso significa que cada pxel corresponde aproximadamente a um nico fotorreceptor no olho, ou seja, as clulas nervosas da retina que convertem luz em sinais biolgicos. Os humanos no conseguem perceber uma resoluo maior do que essa,” disse Andreas Dahlin, da Universidade Chalmers.
Cláusula: Video-rate tunable colour electronic paper with human resolution
Autores: Ade Satria Saloka Santosa, Yu-Wei Chang, Andreas B. Dahlin, Lars Osterlund, Giovanni Volpe, Kunli Xiong
Revista: Nature
DOI: 10.1038/s41586-025-09642-3
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