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用于可穿戴技术的无机印刷LED
摘要: 一种新型无机印刷电子技术已开发成功,可在柔性基底上高速生产固态照明器件。发光二极管(LED)的发光效率随尺寸减小而提升,但此前微米级LED的电气连接难题阻碍了其实验室外的应用。研究人员将标准InGaN薄膜(通过异质外延生长于特定基底)制成约27微米的微LED,分散于载体流体形成墨水,继而采用常规印刷技术进行打印。打印固化过程中,单个微LED的几何特性使其自动定向排列为单一优选方向。通过后续印刷导电与介电墨水层建立连接,可制成由离散LED阵列构成的柔性灯具。这类灯具具有低功耗、高光强的特点,特别适合集成于服装和包装领域。为展示该技术潜力,"彩虹之冬"项目团队为芝加哥科学与工业博物馆"穿戴科技"展览设计了"雷暴"礼服。原方案曾于2010年采用电致发光元件(EL)在裙面板上呈现闪电效果,但需佩戴高压装置、笨重电子器件及大容量电池。改用无机印刷LED后,仅需低压供电、微型电子元件和小巧电池即可实现真正可穿戴的高级时装。本文阐述了微LED灯具的制备工艺及其集成至可穿戴设备的技术难点,其驱动方式能产生比EL版本更逼真的闪光效果,并探讨了智能包装等其他潜在应用。
关键词: 可穿戴技术、无机发光二极管、印刷电子技术
更新于2025-09-23 15:21:01
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模仿人类视觉系统的透明多光谱光电探测器
摘要: 紧凑轻便的光电探测元件在新兴的增强现实、可穿戴及传感技术中发挥着关键作用。这些技术要求设备具备透明性,以在观察者与外界之间形成光学界面。因此,在透明基底上直接构建人眼不可见的探测平台具有重要价值。半导体纳米线(NWs)因其光学共振特性能够解析光携带的多维信息,成为理想的光电探测器。但遗憾的是,这种光学共振也会引发强烈的非预期光散射。本研究展示了如何利用阵列化硅纳米线间辐射耦合产生的新型光学共振,在实现光谱偏振探测的同时消除介质界面的反射。所提出的透明探测器概念为以透明基底为基础的光电器件和原位光学测量系统开辟了广阔前景。
关键词: 增强现实、可穿戴技术、透明光电探测器、硅纳米线、光谱偏振检测
更新于2025-09-12 10:27:22
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用于可穿戴能量收集的机织涤棉织物上丝网印刷染料敏化太阳能电池(DSSCs)
摘要: 近年来,对轻质、柔性和可穿戴染料敏化太阳能电池的需求迅速增长。其中一个驱动因素是为了应对电子纺织品应用中供电的挑战。将这种功能集成到纺织品中,与目前采用传统塑料太阳能贴片集成的方法相比,将改善织物的触感。本工作采用低温处理的二氧化钛浆料,基于丝网印刷和喷涂技术开发了一种制备光伏纺织品的方法。所采用的制备方法为低温工艺,且与Kapton和标准65/35聚酯棉机织面料兼容。与最新文献[1-3]相比,当使用铂涂层氟锡氧化物(FTO)玻璃作为顶电极时,我们的结果显示在Kapton和织物上分别实现了7.03%和2.78%的光伏效率提升。
关键词: 可穿戴太阳能电池、智能织物与印刷电子技术、纺织太阳能电池、可穿戴技术、染料敏化太阳能电池(DSSCs)
更新于2025-09-12 10:27:22
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将谷歌眼镜融入基于模拟的培训:经验与未来方向
摘要: 背景:教育专家开始探索可穿戴技术与增强现实在模拟训练中的潜在应用。本文总结了我们在基于模拟的培训中使用谷歌眼镜的经验,并探讨了这项先进技术的未来发展方向。 方法:急诊医学住院医师和医学生参与了一项试点研究,每个团队队长在15次独立的模拟训练课程中佩戴谷歌眼镜。从谷歌眼镜获取的视频被分析并用于住院医师和医学生的复盘环节。 结果:我们成功地将谷歌眼镜整合到基于模拟的培训和复盘过程中。在分析每段录像时,记录了发生的事件,这些数据被用来为住院医师和医学生提供教学反馈,以便他们进行自我反思和评估。每次模拟课程后都进行了练习后调查,所有参与者都表示谷歌眼镜没有干扰他们的模拟体验。谷歌眼镜使观察者能够分析团队队长在整个模拟场景中的主要视觉焦点,并根据记录的数据提供反馈。 结论:像谷歌眼镜这样的可穿戴技术可以成功地整合到基于模拟的训练中,而不会干扰学习者的体验。通过这种整合获得的数据可用于改进复盘环节和自我反思。目前正在开展并需要进一步研究,以评估可穿戴技术在基于模拟的训练中的其他潜在用途。
关键词: 医学教育、增强现实、谷歌眼镜、可穿戴技术、基于模拟的培训
更新于2025-09-09 09:28:46