Flat-panel laser displays through large-scale photonic integrated circuits

光子集成电路 光子学 激光器 电子线路 比例(比率) 光电子学 光学 材料科学 物理 电气工程 工程类 量子力学
作者
Zhujun Shi,Risheng Cheng,Guohua Wei,Steven A. Hickman,Min Chul Shin,Peter Topalian,Lei Wang,Dušan Ćoso,Youmin Wang,Qingjun Wang,Brian Le,Lizzy Lee,Daniel Lopez,Yuhang Wu,Sean Braxton,Alexander Koshelev,Maxwell F. Parsons,Rahul Agarwal,Barry Silverstein,Yun Wang
出处
期刊:Nature [Nature Portfolio]
卷期号:644 (8077): 652-659 被引量:9
标识
DOI:10.1038/s41586-025-09107-7
摘要

Laser-based displays are highly sought after for their superior brightness and colour performance1, especially in advanced applications such as augmented reality (AR)2. However, their broader use has been hindered by bulky projector designs and complex optical module assemblies3. Here we introduce a laser display architecture enabled by large-scale visible photonic integrated circuits (PICs)4–7 to address these challenges. Unlike previous projector-style laser displays, this architecture features an ultra-thin, flat-panel form factor, replacing bulky free-space illumination modules with a single, high-performance photonic chip. Centimetre-scale PIC devices, which integrate thousands of distinct optical components on-chip, are carefully tailored to achieve high display uniformity, contrast and efficiency. We demonstrate a 2-mm-thick flat-panel laser display combining the PIC with a liquid-crystal-on-silicon (LCoS) panel8,9, achieving 211% of the colour gamut and more than 80% volume reduction compared with traditional LCoS displays. We further showcase its application in a see-through AR system. Our work represents an advancement in the integration of nanophotonics with display technologies, enabling a range of new display concepts, from high-performance immersive displays to slim-panel 3D holography. Photonic integrated circuits allow laser displays to be flattened into a compact form factor while improving efficiency and colour performance.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
NexusExplorer的应助被时鹏飞采纳,获得10
刚刚
Hello的应助被陈惠卿88采纳,获得10
1秒前
b072359发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
11122发布了新的文献求助10
1秒前
李锟完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
任respectqjc发布了新的文献求助10
4秒前
Yuan发布了新的文献求助10
4秒前
zt发布了新的文献求助10
6秒前
直率雪曼发布了新的文献求助10
7秒前
CY吃屁发布了新的文献求助10
8秒前
penzer完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
wjx发布了新的文献求助10
10秒前
ding的应助被纳纳椰采纳,获得10
10秒前
一世安然完成签到,获得积分10
11秒前
kongkong完成签到,获得积分10
12秒前
pluto的应助被Sea_U采纳,获得50
13秒前
13秒前
春夏秋冬发布了新的文献求助10
13秒前
chihaya完成签到,获得积分10
14秒前
六道完成签到,获得积分10
15秒前
虎虎完成签到,获得积分10
15秒前
我不到啊完成签到 ,获得积分10
16秒前
VV发布了新的文献求助10
16秒前
焱阳发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
18秒前
21秒前
搞怪汉堡发布了新的文献求助10
21秒前
马明旋完成签到,获得积分10
21秒前
纳纳椰发布了新的文献求助10
22秒前
Tsuki发布了新的文献求助10
23秒前
CY吃屁完成签到,获得积分10
24秒前
Dominic完成签到,获得积分10
25秒前
怕孤独的语兰完成签到,获得积分10
26秒前
科研通AI6.2的应助被时鹏飞采纳,获得10
26秒前
小刘不牛完成签到,获得积分10
27秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Convergent and bidirectional strategies towards the total synthesis of hemibrevetoxin B 300
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7799061
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9334026
关于积分的说明 20465430
捐赠科研通 7390026
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3325909
关于科研通互助平台的介绍 2473074
邀请新用户注册赠送积分活动 2343395