Puntas microsc¨®picas detr¨¢s del cristal
Lo mismo que las pantallas ultraplanas han invadido el mercado, las tecnolog¨ªas para mejorarlas compiten en los laboratorios. Se busca a toda costa la forma de eliminar el prominente tubo de rayos cat¨®dicos -un haz de electrones que va barriendo la pantalla y que necesariamente debe ser tan largo como la diagonal de la propia pantalla-, pero sin perder calidad de imagen. Las pantallas de cristal l¨ªquido parecen una buena soluci¨®n, excepto por un detalle: en ninguna de sus m¨²ltiples versiones puede ser vista la imagen desde cualquier ¨¢ngulo. Una pantalla de este tipo no puede ser instalada en un bar para que los clientes vean el partido de f¨²tbol. Las pantallas basadas en el principio de la emisi¨®n de campo solucionan este problema. Funcionan igual que las de rayos cat¨®dicos -excitando los f¨®sforos fluorescentes de la pantalla-, pero en vez de un ¨²nico y potente haz de electrones, cada pixel de la pantalla tiene tras de s¨ª su propio emisor de electrones: millones de micropuntas fabricadas con la misma tecnolog¨ªa con que se hacen los chips.
As¨ª se logran pantallas de espesor de mil¨ªmetros, capaces de mostrar im¨¢genes de gran calidad y alta resoluci¨®n. Adem¨¢s, funcionan con un voltaje menor y su gasto, por tanto, deber¨ªa ser m¨¢s bajo.
Sin embargo, la tecnolog¨ªa es a¨²n cara y por ahora no ha salido del laboratorio, aunque empresas como Motorola empiezan a comercializarla combinada con el cristal l¨ªquido, y otras como Pixtech comercializan ya algunas peque?as pantallas para usos m¨¦dicos.
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