Atualizado 17 de outubro de 2025 por Sergio A. Loiola
Pela primeira vez duas tecnologias foram mescladas para produzir o bloco de construção básico, o píxel, de uma tela holográfica 3D, abrindo caminho para superar as principais barreiras para que a tecnologia de hologramas 3D seja usada mais amplamente.
A Pesquisa foi Publicada na Revista Light, Science and Applications.

Veremos a seguir o que é e o alcance desta promissora tecnologia para as imagens 3D. Em Texto, Imagens e Vídeos:
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LEDs orgânicos (OLEDs) e metassuperfícies
Junyi Gong e colegas da Universidade St Andrews, no Reino Unido, apresentaram uma nova tecnologia holográfica com potencial para viabilizar toda uma nova geração de projetores 3D miniaturizados, revolucionando os dispositivos inteligentes, as comunicações, os jogos e o entretenimento.

Até agora, os hologramas vinham sendo criados usando lasers, mas os pesquisadores descobriram um modo muito mais simples, compacto e usando menos energia.
Eles usaram LEDs orgânicos (OLEDs) e a tecnologia emergente das metassuperfícies, dispositivos planos e finos formados por nanoestruturas que funcionam como antenas, focalizando, desviando, torcendo e até curvando a luz, de maneiras nunca antes possíveis com a óptica tradicional.
Esta é a primeira vez que as duas tecnologias foram mescladas para produzir o bloco de construção básico, o píxel, de uma tela holográfica 3D, abrindo caminho para superar as principais barreiras para que a tecnologia de hologramas 3D seja usada mais amplamente.
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Píxeis 3D planos: Nanoantena se comporta como um píxel da metassuperfície.
Os pesquisadores descobriram que, quando cada nanoantena – elas também são conhecidas como meta-átomos do material artificial – é cuidadosamente moldada para controlar as propriedades do feixe de luz que a atravessa, ela se comporta como um píxel da metassuperfície.

e) Perfil de fase projetado. f) Imagens holográficas medidas com luz coerente a 485, 532 e 660 nm. As imagens parecem espelhadas em relação ao projeto, pois são projetadas em uma tela. Imagem: Artigo: https://www.nature.com/articles/s41377-025-01912-z
Assim, quando a luz atravessa a metassuperfície holográfica, atingindo cada um dos seus píxeis – podem ser milhares ou milhões em uma área minúscula – as propriedades da luz são modificadas de modo criteriosamente calculado.

Graças a essas modificações, é possível criar uma imagem pré-desenhada no outro lado, explorando o princípio da interferência da luz, pelo qual as ondas de luz criam padrões complicados quando interagem umas com as outras.
“As metassuperfícies holográficas são uma das plataformas de materiais mais versáteis para controlar a luz. Com este trabalho, removemos uma das barreiras tecnológicas que impedem a adoção de metamateriais em aplicações cotidianas.
Este avanço permitirá uma mudança radical na arquitetura das telas holográficas em aplicações emergentes, por exemplo, em realidade virtual e aumentada,” disse o professor Andrea Di Falco, membro da equipe.
Outros pesquisadores já haviam criado imagens holográficas usando OLEDs, mas apenas formas muito simples, o que limitava sua usabilidade.
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O alcance e aplicação da tecnologia é imenso
A integração dos OLEDs com as metassuperfícies abre caminho para uma tela holográfica 3D miniaturizada e altamente integrada.
O trabalho mostrou que é possível para um único OLED projetar uma imagem de alta resolução quando combinado com uma metassuperfície holográfica como um sistema de projeção compacto.
O projetor de metassuperfície-OLED permite manipular diretamente a emissão de campo distante do OLED e exibir imagens holográficas em uma tela.
Além disso, demonstrou como a qualidade da imagem projetada se relaciona com o comprimento de coerência espacial e o espectro do OLED. A demonstração abre caminho para um display de metassuperfície miniaturizado e altamente integrado.
Bibliografia:
Revista Light, Science and Applications
Artigo: OLED illuminated metasurfaces for holographic image projection
Autores: Junyi Gong, Mohammad Biabanifard, Kou Yoshida, Graham A. Turnbull, Andrea Di Falco, Ifor D. W. Samuel
Vol.: 14, Article number: 294
DOI: 10.1038/s41377-025-01912-z
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