---
title: "Фур'є-піксель: Швейцарські вчені створили елемент, що об'єднує екран і камеру в одній структурі"
description: "Вчені ETH Zurich представили «Фур'є-піксель» — елемент, який об'єднує функції екрану та камери в одній структурі. Технологія дозволяє керувати фазою та поляризацією світла, що відкриває шлях до створення голографічних дисплеїв та окулярів доповненої реальності нового покоління. 📱👁️✨"
date: 2026-06-29T16:16:00.000Z
lang: uk
url: https://xab.info/uk/posts/furie-piksel-shveycarski-vcheni-stvorili-ekran-i-kameru-v-odnom
tags: []
publisher: "XAB.info"
---

# Фур'є-піксель: Швейцарські вчені створили елемент, що об'єднує екран і камеру в одній структурі

![Макрозйомка піксельної матриці з RGB-підсвіткою, що демонструє структуру Фур'є-пікселя — пристрою, що об'єднує функції екрана та камери](https://xab.info/media/2026/06/29/furie-piksel-shveycarskie-uchenyie-sozdali-ekran-i-kameru-v-odnom/furie-piksel-shveycarskie-uchenyie-sozdali-ekran-i-kameru-v-odnom-1.webp)

У світі оптичних технологій стався прорив, який може перевернути уявлення про те, як пристрої взаємодіють зі світлом. Вчені з Швейцарського федерального технологічного інституту (ETH Zurich) розробили унікальний «Фур'є-піксель». Цей пристрій ламає звичні стереотипи: на відміну від традиційних рідкокристалічних чи OLED-пікселів, які або випромінюють світло (у моніторах), або фіксують його (у камерах), нова розробка об'єднує обидві функції в єдиній структурі.

Результати дослідження, опубліковані в авторитетному журналі Nature, описують створення елемента, здатного одночасно діяти як мікроскопічний випромінювач і сенсор. Про це повідомляє РБК-Україна.

### Математика, що стала реальністю

Концепція нової технології базується на складних явищах хвильової оптики, однак, як виявилося, математичні розрахунки для її реалізації виявилися відносно простими. Назва «Фур'є-піксель» дана на честь видатного математика Жозефа Фур'є. Саме його формули дозволили вченим змоделювати штучний мікрорельєф, необхідний для роботи пристрою.

Ключовою відмінністю розробки є двонаправлений контроль. Елемент здатний взаємодіяти з трьома фундаментальними параметрами світлової хвилі:

    - Інтенсивністю (амплітудою);

    - Фазою коливань;

    - Поляризацією.

Конструкція являє собою інтерфейс з чітко розрахованим хвилястим рельєфом. Ця мікроструктурна поверхня взаємодіє з поверхневими світловими хвилями, перетворюючи розсіяне світло на керовані оптичні патерни, що несуть корисну інформацію.

### Підтвердження теорії на практиці

За словами співавторів проєкту Янніка Глаузера та Сандера Фонка, ця розробка трансформує класичне уявлення про піксель як про просту точку з певною яскравістю. Тепер піксель — це компактне повноцінне оптичне пристрою для тотального контролю світлового поля.

Керівник наукової групи професор Девід Норріс підкреслив, що експерименти повністю підтвердили математичні моделі: заданий хвильовий візерунок на практиці миттєво згенерував необхідний оптичний результат. «Поверхня Фур'є», створена командою у попередньому дослідженні, довела свою ефективність.

### Технології майбутнього: від гібридних екранів до голограм

Створення робочих прототипів, навіть у вигляді дуже малих частинок, відкриває двері для пристроїв наступного покоління. Перспективи застосування Фур'є-пікселів виходять далеко за межі поточних розробок:

    - **Гібридні дисплеї-камери:** З'явлення екранів, де кожен міліметр матриці не лише транслює картинку, але й паралельно фіксує погляд користувача, рівень зовнішнього освітлення або аналізує жести без використання окремих об'єктивів.

    - **Голографічні системи та AR:** Використання повного спектра властивостей світла (включаючи фазу та поляризацію) дозволить створювати реалістичні тривимірні голограми та значно удосконалити окуляри доповненої реальності.

    - **Адаптивна оптика:** Розробка систем зв'язку та моніторингу, здатних самостійно та динамічно коригувати параметри вихідного світлового сигналу залежно від умов середовища, які вони фіксують у той самий момент.

Попри те, що комерційне використання екранів-камер на базі Фур'є-пікселів залишається перспективною нішею, швейцарські вчені вже зробили перший фундаментальний крок у цьому напрямку, відкриваючи еру інтелектуальної оптики.