三星SUHD TV:营造“未来视界”的量子点可追溯到中世纪
一项技术从概念出现到走入寻常百姓家需要经过多少年?100年还是80年?对于三星SUHD TV的量子点技术来说,这个过程只用了大约30年。三星电视强大的科技创新力让我们提前享受到了未来“视界”的视觉观感。
不过需要注意的是,这个数字并没有把量子点技术的背景故事计算在内。实际上,量子点的历史可以追溯到彩色玻璃出现的时候,也就是遥远的公元一世纪。人类其实很早就开始了对纳米粒子的利用,而纳米粒子正是创造出SUHD TV惊人画面的量子点的核心元器件。让我们回过头来欣赏此类应用最早期的案例——公元一世纪雄伟的彩色玻璃窗。
彩色玻璃是如何发挥作用的?
彩色玻璃已经出现了一千多年,其历史要比三星SUHD TV久远得多。彩色玻璃有一个最显著的特点,就是它通常作为某种艺术表现形式的媒介出现在欧洲中世纪的各种教堂之中。中世纪时,有一批艺术家修炼炼金术,通过在液化玻璃中加入金银的氯化物,制造出了在阳光下闪烁出迷人色彩的红色和黄色的玻璃。当阳光照射到彩色玻璃上时,氯化物的纳米颗粒发挥了量子点的作用,反射出光谱特定区间中一系列华丽的红色和黄色。
彩色玻璃与量子点有什么关系?
所以,彩色玻璃和SUHD TV到底有什么关系呢?在欧洲教堂中发现的彩色玻璃制品是人类艺术家对类似于量子点的纳米粒子进行应用的早期实例。彩色玻璃中存在的金属氧化物和氯化物与光发生的反应在某种程度上类似于量子点与光的反应。正是由于纳米粒子所发挥的关键作用,这些经典艺术作品拥有了某种让人迷醉的效果。而三星SUHD TV的屏幕中就有这些经过改良了的纳米粒子,帮助SUHD TV呈现出标志性的让人难以置信的生动画面。
量子点的工作原理及其产生的效果
在中世纪的艺术家兼炼金术士们发现在玻璃中加入氯化物的方法之后很长时间,现代科学家才在几乎是偶然的情况下逐渐发现了一些与之相关的现象,并揭示出其原理。通过将具有半导体特性的材料分解成仅比水分子略大的纳米级颗粒,就能够发现一些有趣的属性。粒子尺寸的调整会导致带隙能量的转变,从而影响发光的颜色。因此,通过对量子点尺寸的细微增量加以控制,可以更加充分而纯粹地对色谱进行传达。
在IFA2016展上,三星就曾通过将SUHD TV与彩色玻璃艺术结合而创作出的作品让现场的参观者心驰神往。而这一作品展示的量子点技术就是三星KS9800所带来的创新。三星SUHD TV上量子点所呈现出的令人惊艳的画面,就像宏伟的大教堂中那些彩色玻璃镶嵌所发出的精致光芒那样,而这样的色彩还将延续到下一个千年。
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