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최민석
2020 / 한국공간디자인학회 논문집
Cheremkhin, P.A.; Kurbatova, E.A.; Evtikhiev, N.N.; Krasnov, V.V.; Rodin, V.G.; Starikov, R.S.
2021 / Journal of Optics (United Kingdom)
Clarke G
2021 / Brain, behavior, and immunity
이은숙, 강희순
2019 / 디지털융복합연구
Jang, Ho Jin; Lee, Jun Yeob; Baek, Geun Woo; Kwak, Jeonghun; Park, Jae-Hyeung
2022 / Journal of Information Display
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최근 2년간 가상현실, 증강현실, 양자점 발광 다이오드, 유기 발광 다이오드와 같은 차세대 디스플레이 기술이 빠르게 발전하며 액정 디스플레이의 우위를 넘어섰다. 본 논문은 이러한 차세대 디스플레이 장치의 핵심 기술 발전과 성능을 논의한다.
Quantum dot display science and technology
Liquid crystals : frontiers in biomedical applications
차세대 디스플레이 중에서 OLED 및 3D 디스플레이 기술
디스플레이 이야기.
OLED display fundamentals and applications
정보디스플레이 공학의 기초 =
Handbook of visual display technology
Efficient organic light-emitting diodes (OLEDs)
OLED displays : fundamentals and applications
Nitride semiconductors : symposium held December 1-5, 1997, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Highly efficient OLEDs : materials based on thermally activated delayed fluorescence
Display engineering : conditioning, technologies, applications
차세대 유기 전계 발광 디스플레이(OLED)의 최신 동향 : 최종보고서
유기발광다이오드 디스플레이와 조명
Organic light-emitting transistors : towards the next generation display technology
Displays : fundamentals and applications
OLED display and lighting
Electroluminescence I
Chromic phenomena : technological applications of colour chemistry
Emerging Advancements for Virtual and Augmented Reality in Healthcare
Journal of Information Display
Jang, Ho Jin; Lee, Jun Yeob; Kim, Jaeyun; Kwak, Jeonghun; Park, Jae-HyeungJournal of Information Display
Jang, Ho Jin; Lee, Jun Yeob; Kwak, Jeonghun; Lee, Dukho; Park, Jae-Hyeung; Lee, Byoungho; Noh, Yong YoungJournal of Information Display
Kang, Jihoon; Baek, Geun Woo; Lee, Jun Yeob; Kwak, Jeonghun; Park, Jae-HyeungJournal of Information Display
Kang C.m.,Lee H.Nano Research
Chenyang Wang; Siyu He; Yang Liu; Ying Sun; Feng Peng; Xitong Zhu; Wangxiao Jin; Desui Chen; Lei ying; Yanlei Hao; Hanying Li; Yizheng JinNanoscale Horizons
Bang S.Y.,Suh Y.H.,Fan X.B.,Shin D.W.,Lee S.,Choi H.W.,Lee T.H.,Yang J.,Zhan S.,Harden-Chaters W.,Samarakoon C.,Occhipinti L.G.,Han S.D.,Jung S.M.,Kim J.M.Information Display
Ha, Juhwa; Kim, Sangho; Song, Daeho; Park, Sangho; Park, Jintaek; Choi, Jaebeom; Lee, ChangheeNanoscale Horizons
Bang, Sang Yun; Suh, Yo-Han; Fan, Xiang-Bing; Shin, Dong-Wook; Lee, Sanghyo; Choi, Hyung Woo; Lee, Tae Hoon; Yang, Jiajie; Zhan, Shijie; Harden-Chaters, William; Samarakoon, Chatura; Occhipinti, Luigi G; Han, Soo Deok; Jung, Sung-Min; Kim, Jong MinMRS Bulletin
Supran, Geoffrey J.; Shirasaki, Yasuhiro; Song, Katherine W.; Caruge, Jean-Michel; Kazlas, Peter T.; Coe-Sullivan, Seth; Andrew, Trisha L.; Bawendi, Moungi G.; Bulović, VladimirPhysics and High Technology
Changhee Lee; Wan-Ki Bae; Jeonghun KwakADVANCED OPTICAL MATERIALS
Miao, Wen-Chien; Hsiao, Fu-He; Sheng, Yujia; Lee, Tzu-Yi; Hong, Yu-Heng; Tsai, Chun-Wei; Chen, Hung-Lung; Liu, Zhaojun; Lin, Chun-Liang; Chung, Ren-Jei; Ye, Zhi-Ting; Horng, Ray-Hua; Chen, Shih-Chen; Kuo, Hao-Chung; He, Jr-HauChinese Physics B
Gao, H.-Y.; Yao, Q.-X.; Liu, P.; Zheng, Z.-Q.; Liu, J.-C.; Zheng, H.-D.; Zeng, C.; Yu, Y.-J.; Sun, T.; Zeng, Z.-X.Advanced Materials
Choi, Moon Kee; Yang, Jiwoong; Kim, Dong Chan; Dai, Zhaohe; Kim, Junhee; Seung, Hyojin; Kale, Vinayak S.; Sung, Sae Jin; Park, Chong Rae; Lu, Nanshu; Hyeon, Taeghwan; Kim, Dae-HyeongAdvanced Materials
Kim, Jaemin; Shim, Hyung Joon; Yang, Jiwoong; Choi, Moon Kee; Kim, Dong Chan; Kim, Junhee; Hyeon, Taeghwan; Kim, Dae‐HyeongIEEE Spectrum, Spectrum, IEEE, IEEE Spectr.
Palomaki, PeterNano Letters
Yang, Jiwoong; Choi, Moon Kee; Yang, U. Jeong; Kim, Seo Young; Kim, Young Seong; Kim, Jeong Hyun; Kim, Dae-Hyeong; Hyeon, TaeghwanJournal of the Society for Information Display
Han, Jongseok; Ko, Donghyun; Park, Myeongjin; Roh, Jeongkyun; Jung, Heeyoung; Lee, Yeonkyung; Kwon, Yongwon; Sohn, Jiho; Bae, Wan Ki; Chin, Byung Doo; Lee, ChangheeIEEE Spectrum, Spectrum, IEEE, IEEE Spectr.
Luo, Z.; Manders, J.; Yurek, J.ADVANCED MATERIALS
Kim, Jaehoon; Roh, Jeongkyun; Park, Myoungjin; Lee, ChangheeJOURNAL OF PHYSICS-PHOTONICS
Yin, Kun; He, Ziqian; Xiong, Jianghao; Zou, Junyu; Li, Kun; Wu, Shin-Tson전선 / 대학원
본 강좌는 평판디스플레이 - 액정디스플레이 (liquid crystal display, LCD), 플라즈마 디스플레이 (plasma panel display, PDP), 유기발광다이오드 디스플레이 (organic light-emitting diode display, OLED), 전계방출디스플레이 (field emission display, FED)의 원리, 소자 특성, 공정 기술, 응용분야 등에 대해 설명한다. 주요 강의 내용은 액정의 전기광학적 특성, 박막트랜지스터 (비결정, 다결정 실리콘, 산화물 TFT) 기술, TFT-LCD 제작 기술, PDP와 OLED 재료의 물성과 소자의 동작 특성, PDP와 AMOLED 설계 및 제작 기술 등이다. 또한 차세대 디스플레이 기술인 3차원디스플레이와 플렉시블 디스플레이에 대해서도 다룬다.전선 / 학사
우리나라 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있는 CRT, 액정 디스플레이(LCD), 플라스마 디스플레이 (PDP), 전계발광디스플레이 (FED), 유기전기발광소자 (OLED) 등 디스플레이 재료, 소자 및 디스플레이 동작원리를 다룬다. 빛을 스위칭함으로서 작동하는 LCD에서는 액정의 분자구조와 배열상태, 이들의 광학적 특성, 액정과 전기장의 상호작용을 이해하고 빛이 액정막을 통과할 때 액정의 분자배열이 빛의 편광상태를 변화시키는 원리를 다룸으로써 액정디스플레이의 작동 원리를 이해한다. 전자빔 (CRT, FED)이나 자외선 (PDP)또는 전기를 흘려줌으로써 빛을 내는 유기물전기발광소자 (OLED)를 이해하기 위하여 사용되는 물질의 전자구조, 광학적성질, 전기적특성을 다루며 삼원색을 내는 물질의 구조와 발광효율을 증진시키기 위한 방법론을 다룬다. Display 구동방법과 제조공정도 취급한다.전선 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
이 강의는 발전된 반도체 소자를 이해하기 위한 반도체 물리를 강의한다. 높은 도핑 효과, 이종 접합에서의 밴드 라인업 이론 등을 소개한다. 이러한 물리이론을 바탕으로 MOSFET 소자와 바이폴러 소자의 물리, 모델링 그리고 특성에 대해서 강의한다. 이 소자들의 이상적이 아닌 특성과 스케이링 이론을 소개한다. 여기에는 MOSFET의 표면 양자화 효과와 이 효과가 끼치는 소자의 CV, 전달특성 등에 대해서 강의한다.전선 / 학사
전통 재료기법 및 복합매체, 입체조형, 영상작업 등 개인의 연구 주제에 따른 매체 사용의 폭을 확장하여 자유로운 조형작업을 시도한다. 학생들은 개인 작업을 계속하면서, 전통회화 및 시각예술의 주된 매체가 현대회화에서 새롭게 응용되는 방안을 모색한다. 지금까지 배운 전통재료 및 기법에 대한 창의적이고 현대적인 응용 방안에 대해 탐구하며, 평면뿐 아니라 입체공간에서도 다양한 실험을 행한다.전선 / 학사
DRAM과 NAND Flash memory 이후의 새로운 형태의 최신 메모리와 로직 반도체 소자 및 재료에 대한 기본 지식 제공을 목적으로 한다. FeRAM, MRAM, PcRAM, ReRAM 소자에 대한 새로운 지식을 제공하고 이들 소자의 궁극적 한계를 생각해본다. 또한, 논리 회로를 이루는 기본 게이트와 이들의 조합에 따른 논리 연산의 원리를 배운다. 이후 뉴로모픽 연산 및 딥러닝 시스템에 관한 기본 이해와 연산 방식에 관해 학습한다. 뉴메모리 및 로직 소자, 뉴로모픽 연산에 관한 전반적인 지식 습득과 더불어 궁극적으로 반도체 또는 고체 전자 소자가 직면하게 될 한계를 설명하고 이를 극복하기 위한 Nanoelectronics의 개념과 전개방향을 설명한다.전선 / 학사
세계적으로 유명한 반도체 회사에 소속된전문가들의 지도 아래 인공지능 반도체 기술에 대한 깊은 탐구의 기회를 제공한다. 수업을 통해 인공지능 반도체 기술의 핵심 원리와 다양한 응용에 대한 종합적인 이해를 얻게 되고, LLM(Large Language Model), Biomedical 분야 등에 인공지능 반도체를 활용하는 방안에 대해 국내외 전문가들의 주관으로 강의가 진행될 예정이다. 이를 통해 인공지능 반도체 기술의 장점과 한계를 명확히 파악하며, 현실 세계에서 혁신적인 해결책과 응용 사례를 제안할 수 있는 능력을 갖추게 된다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 학사
이 수업에서는 3D아트와 인터랙티브아트의 개념 및 구현 방식을 학습하여, 학생의 연구 주제에 따라 매체 선택의 폭을 넓히는 것을 목표로 한다. TouchDesigner, Unity, Blender와 같은 실습 도구를 활용하여 가상환경에서의 표현영역을 확장하고 응용 방안을 모색함으로써 창의적이고 현대적인 포트폴리오를 구성한다.전선 / 대학원
이 과목은 디지털 영상치의학 분야의 최신 개념을 소개하고 이를 이해하는 것을 목표로 한다. 디지털 영상치의학을 위하여 개발된 콘빔CT, 3D스캐너 및 프린터를 비롯한 다양한 디지털 영상 장비를 개발하는 산업체를 견학하여 최신 개발 방향과 개념에 대한 강의를 듣고, 토론을 진행한다.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.전선 / 대학원
유기 (고분자) 일렉트로닉스 및 디스플레이는 평판디스플레이, 고체 조명 소자, 태양 전지 학문 분야에서 가장 많이 연구가 되고 있는 분야들 중에 하나이다. 그중에서 유연 혹은 평탄 디스플레이는 모든 공학분야와 기초과학분야의 다양한 기초 원리를 다학제적인 관점에서 사용하여 디스플레이 분야에서 연구가 되고 있다는 관점에서도 아주 특별한 분야이다. 또한 고체 조명 소자는 에너지와 환경적인 이슈의 부각으로 인해서 점점 더 중요해지고 있는 소자이다. 유기 태양전지와 같은 에너지 변환 소자의 경우도 최근 유기 전자 소자 분야에서 많은 관심을 끌 고 있는 분야이다. 따라서 본 과목에서는 정보 디스플레이 및 에너지 변환용 소자에 응용가능한 물질과 소자들에 대해서 공부를 할 예정이다. 원자에서 시작해 분자까지 확대되는 과정을 통해서 분자들의 전자 구조, 여기자, 공명 전자 전달 현상을 이해하는 등 유기 전자 재료의 기초 원리에 대해서 공부한다. 그리고 유기 발광 다이오드, 유기 트랜지스터, 유기 태양전지등에 관련된 소자의 전자 주입, 수송, 재결합에 관련된 기초 원리를 공부하고자 한다.전선 / 대학원
유기 및 고분자 반도체, 전도성 고분자, 유전체, 도펀트 등을 포괄하는 유기 전자재료의 분자설계 및 합성, 전하 생성 및 이동 메커니즘, 구조-물성 상관관계 등에 관하여 학습한다. 또한, 유기 전계효과트랜지스터(OFET), 유기 발광다이오드(OLED), 유기 태양전지(OPV), 센서와 같은 유기 전자재료의 소자 응용 분야를 제조 공정, 구동 원리, 성능 향상 방법 위주로 설명한다. 유기 전자재료 분야 최근 연구 동향에 대해서도 논의한다.전선 / 대학원
전기전자기술이 산업에 응용될 때에는 이론적인 면 외에 실제적인 문제를 고려해야 한다. 이 강좌에서는 전기전자기술을 산업에 응용할 때 다루어야 하는 집적화 기술, 실장 기술, 제품화 기술 등을 설명하고, 여러 전기전자산업 제품을 예로 하여 설명한다.전선 / 학사
본 강좌는 가상현실·증강현실에 대한 주요 이론을 습득하고, 다양한 활용 사례들을 배우며, 실제 실습을 통해 VR/AR 환경을 구축할 수 있도록 한다. VR/AR에 대한 기본적인 지식 습득을 위해 딥러닝을 포함한 캐릭터 애니메이션 개론, 메타버스, 휴먼 팩터, 컴퓨터 그래픽스 이론, 가상현실 관련 소프트웨어 프로그램 실습, 3D 기반 모션캡쳐 등을 다룬다. 강의는 거꾸로 교육(Flipped learning) 방식으로 이루어지며, 3D 제작 플랫폼에 내장된 캐릭터 애니메이션 기본 모듈을 활용한 실습뿐 아니라 실제 VR/AR 기기를 활용한 프로젝트 위주로 진행된다. VR/AR 프로젝트를 바탕으로 과제를 부여하며 수강생은 분야별 모듈을 선택하여 참여하도록 한다. 프로젝트를 주도하고 이에 따른 문제를 해결해가는 과정에서 자기 주도적이고 동료 학습이 가능하도록 한다.전필 / 대학원
의학과 과학기술이 융합되는 최전선에서, 우리는 어떤 혁신을 맞이하고 있을까? 본 강좌는 의학과 과학기술이 접목되는 다양한 영역을 다루며, 미래 의료 환경에서 필요한 통찰과 역량을 배양하는 것을 목표로 합니다. 융합의학심화세미나는 빠르게 변화하는 의학 패러다임 속에서 각 분야의 최전선에서 활약하는 국내외 전문가들을 초빙하여, 최신 연구 동향과 미래 의료 기술의 혁신을 직접 듣고 논의하는 강의입니다. 이 강좌에서는 AI 기반 신약발굴, 재생의학, 디지털 치료제, 바이오 빅데이터, 로봇 수술 및 의료 정책 변화 등 현재 임상과 연구에서 가장 주목받는 주제를 다룹니다. 전문가들은 실제 연구 및 임상 적용 사례를 공유하며, 학생들은 이를 바탕으로 미래 의료를 설계하고 선도할 통찰을 얻게 됩니다. 강의는 다양한 분야의 융합적 사고를 촉진하는 심층 세미나로 구성되며, 실제 병원과 연구실에서 이루어지는 최첨단 연구를 경험할 수 있도록 기획되었습니다.전선 / 대학원
본 강의에서는 지능시스템을 위한 컴퓨터비전 알고리즘들에 대해서 공부한다. 컴퓨터비전은 지능시스템을 구현하기 위한 필수적인 분야로 컴퓨터가 인간의 시각정보처리 기능을 모사할 수 있도록 하는 것을 최종 목표로 하는 학문 분야이다. 이를 위해 컴퓨터비전에서는 카메라 등으로부터 얻은 정지영상이나 동영상 정보를 분석하여 컴퓨터가 자동으로 영상을 이해할 수 있도록 하는 다양한 알고리즘들을 다룬다. 본 강의에서는 컴퓨터비전에서 대표적으로 사용되는 알고리즘들에 대해서 살펴보며 수강생들로 하여금 학기중 프로젝트를 통해서 컴퓨터비전 기술을 사용하는 지능형 시스템을 구현해 보도록 한다.전선 / 대학원
이 강의는 전통적인 고정성 수복 방법에서 기술적으로 digital science 등과 접목된 새로운 임상 술식 및 이에 따른 기존 원칙의 변화 등에 대해 살펴본다.전선 / 대학원
현재 차세대 디스플레이와 전자재료로 각광받고 있는 유기, 유기하이브리드 전자재료에 대한 기초 물성에 대한 이해를 습득하여 최신 연구동향까지 파악한다. 유기반도체는 무기 반도체와 달리 구조적, 에너지적 무질서로 인하여 전자구조와 전하수송 현상이 다르다. 본 과목에서는 유기반도체 및 유무기 하이브리드 전자재료의 전기적, 광학적 특성들을 다루고, 이 특성들이 전자 및 광전자 소자의 특성을 어떻게 결정하는지에 대한 이해를 기반으로 관련 최신 연구들을 이해하는데에 목적이 있다.전선 / 학사
본 강좌는 학부 4학년에 개설되어 전기전자 재료의 특성을 체계적으로 이해하기 위해 고체의 결합유형, 결정성과 비결정성, 고체 재료의 열적 및 전기적 전도도, 반도체의 성질, 유전체 재료와 절연 특성 등에 대해 강의하고 이를 바탕으로 전기전자 소자에 대한 개념을 다룬다. 또한, 평판 디스플레이나 플라스틱 전자의 기반을 이루는 유기 전기전자 재료와 소자의 동작 원리 그리고 응용에 대해서도 다룬다. 특히 유기화합물로 구성된 반도체 재료인 유기반도체는 OLED, OTFT, Organic Photovoltaic Cells, Memory Devices, Sensor 등에 사용되는 새로운 반도체이다. 본 강좌에서는 유기반도체의 전자구조, 전기적 특성, 광학적 특성을 강의하고, 유기반도체/금속 계면 특성, 유기반도체 소자에서의 전하 수송 특성, 엑시톤 형성 및 재결합, 에너지 전달 과정에 대한 지식을 강의하며, 이러한 지식을 바탕으로 유기반도체 소자의 동작 원리에 대해서도 강의한다. 이와 같이 본 강좌를 통해서 수강생들에게 전자공학 분야의 다양하고 새로운 유무기 재료 및 관련 소자에 대한 기초를 제공한다.