{"id":191856,"date":"2026-07-01T16:35:26","date_gmt":"2026-07-01T16:35:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/191856\/"},"modified":"2026-07-01T16:35:26","modified_gmt":"2026-07-01T16:35:26","slug":"fourier-pixel-der-weg-zu-sehenden-displays","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/191856\/","title":{"rendered":"Fourier-Pixel: Der Weg zu sehenden Displays"},"content":{"rendered":"<p>Fourier-Pixel: Der Weg zu sehenden Displays &#8211; Spektrum der Wissenschaft<a id=\"top\" class=\"jump-to-content\" href=\"#main\" title=\"Direkt zum Inhalt\">Direkt zum Inhalt<\/a> Fourier-Pixel: Der Weg zu sehenden Displays<\/p>\n<p>Ein neuartiges \u00bbFourier-Pixel\u00ab ist gleichzeitig Bildschirm und Kamera. Es l\u00e4sst Nanostrukturen f\u00fcr sich rechnen und kann Licht messen und aussenden. Das er\u00f6ffnet neue technische M\u00f6glichkeiten.\u00a0<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Eine digitale Kunstabbildung zeigt ein stilisiertes Auge, das aus zahlreichen kleinen, blauen und wei\u00dfen Pixeln besteht. Die Pixel sind in einem Raster angeordnet und erzeugen einen leuchtenden Effekt, der das Auge hervorhebt. Der Hintergrund ist dunkel, wodurch das Auge im Zentrum der Komposition steht. Die Darstellung vermittelt ein Gef\u00fchl von Technologie und digitaler Wahrnehmung.\" class=\"full\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/GettyImages-157187811.jpg\" title=\"Eine digitale Kunstabbildung zeigt ein stilisiertes Auge, das aus zahlreichen kleinen, blauen und wei\u00dfen Pixeln besteht. Die Pixel sind in einem Raster angeordnet und erzeugen einen leuchtenden Effekt, der das Auge hervorhebt. Der Hintergrund ist dunkel, wodurch das Auge im Zentrum der Komposition steht. Die Darstellung vermittelt ein Gef\u00fchl von Technologie und digitaler Wahrnehmung.\"\/><\/p>\n<p> \u00a9 enot-poloskun \/ Getty Images \/ E+ (Ausschnitt) <\/p>\n<p> Ein Bildschirm, dessen Pixel zugleich sehen k\u00f6nnen, r\u00fcckt n\u00e4her. <\/p>\n<p>Bisher braucht es verschiedene Bauteile, um ein Bild aufzunehmen und darzustellen. Der Chip einer Kamera misst pixelweise die eingehende Lichtintensit\u00e4t, und das Display zeigt das Ergebnis dieser Aufnahme an. Eine Forschungsgruppe der ETH\u00a0Z\u00fcrich hat in der Fachzeitschrift \u00bbNature\u00ab gezeigt, wie sich <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-026-10681-7\" rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\">beides in einem Pixel vereinen l\u00e4sst<\/a>. Zus\u00e4tzlich kann die Innovation weitere Eigenschaften des Lichts registrieren und beeinflussen, die herk\u00f6mmliche Pixel nicht erfassen, geschweige denn anpassen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Diese neuartigen Bildschirm-Kameras hei\u00dfen Fourier-Pixel\u00a0\u2013 benannt nach dem mathematischen Werkzeug der <a href=\"https:\/\/www.spektrum.de\/lexikon\/physik\/fourier-reihe\/5242\" rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\">Fourier-Reihe<\/a> zur Analyse von Wellenmustern. Diese hilft dabei, Licht in seine einzelnen Frequenzen zu zerlegen und die Komponenten im sogenannten <a href=\"https:\/\/www.spektrum.de\/video\/urknall-weltall-und-das-leben-fouriertransformation\/2295312\" rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\">Frequenzraum<\/a> \u00f6rtlich voneinander zu trennen. So\u00a0kann man au\u00dferdem nicht blo\u00df die Intensit\u00e4t der eingehenden Lichtwelle messen, sondern zugleich Phase und Polarisation\u00a0\u2013 also die Ausrichtung des elektrischen Felds des Lichts.<\/p>\n<p>Um an diesen Punkt zu gelangen, erzeugt das Fourier-Pixel aus dem eingehenden Licht \u00fcber komplexe Nanostrukturen eine Oberfl\u00e4chenwelle (ein sogenanntes Oberfl\u00e4chenplasmon-<a href=\"https:\/\/www.spektrum.de\/news\/lichtgeschwindigkeit-was-ist-schneller-als-licht-die-dunkelheit\/2322576\" rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\">Polariton<\/a>), die entlang des Pixels wandert. Diese Strukturen sind so gestaltet, dass sie jeweils bestimmte Fourier-Komponenten des Lichtfelds an unterschiedliche Orte lenken und die Welle gezielt streuen. Dadurch wird das urspr\u00fcnglich \u00fcberlagerte Wellenmuster in seine Bestandteile zerlegt, die sich r\u00e4umlich getrennt auslesen lassen. So setzt bereits die physische Struktur die Fourier-Transformation in den Frequenzraum um. Zus\u00e4tzliche Rechenleistung ist daf\u00fcr nicht n\u00f6tig.<\/p>\n<p>Im umgekehrten Betrieb funktioniert das Prinzip analog: Regen die Forschenden die Oberfl\u00e4chenwelle gezielt an, lassen dieselben Strukturen die gestreuten Wellen genau so interferieren, dass ein gew\u00fcnschtes Lichtfeld entsteht. So wird die Fourier-Transformation umgedreht, und das Pixel kann nicht nur messen, sondern auch kontrolliert komplexe Lichtwellen erzeugen.<\/p>\n<p>Auf die Weise entsteht ein bidirektionales Pixel, das sowohl empfangen und analysieren als auch beliebig komplexe Wellenformen aussenden kann. Diese Technologie k\u00f6nnte viele Anwendungsgebiete erobern,\u00a0von der Quanteninformationsverarbeitung \u00fcber holografische Displays bis hin zu einer neuen Generation von Digitalkameras. Allerdings sind die Pixel mehrere zehn Mikrometer breit und damit rund zehnmal so gro\u00df wie in modernen Kameras.<\/p>\n<p>Diesen Artikel empfehlen:<\/p>\n<p> Henri Wagner hat Physik und Philosophie an der Universit\u00e4t Heidelberg studiert. Er ist im Rahmen eines von der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung gef\u00f6rderten Stipendiums f\u00fcr Wissenschaftsjournalismus bei Spektrum der Wissenschaft. <\/p>\n<p>Digitalausgaben Printausgaben Topseller Bundles<\/p>\n<p>Glauser, Y. M. et al.,\u00a0Nature\u00a010.1038\/s41586\u2013026\u201310681\u20137, 2026 <\/p>\n<p>Bitte erlauben Sie Javascript, um die volle Funktionalit\u00e4t von Spektrum.de zu erhalten.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Fourier-Pixel: Der Weg zu sehenden Displays &#8211; Spektrum der WissenschaftDirekt zum Inhalt Fourier-Pixel: Der Weg zu sehenden Displays&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":191857,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[23],"tags":[97,96,18023,46,98,68,43079,43080,43082,100,99,16423,298,45,44,69,43081],"class_list":["post-191856","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-kunst-und-design","tag-art","tag-art-and-design","tag-bildschirm","tag-ch","tag-design","tag-entertainment","tag-fourier","tag-fouriertransformation","tag-holographisch","tag-kunst","tag-kunst-und-design","tag-physik","tag-pixel","tag-schweiz","tag-switzerland","tag-unterhaltung","tag-wellenmuster"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ch_de\/116845689383933871","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/191856","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=191856"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/191856\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/191857"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=191856"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=191856"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=191856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}