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박경일, 임혜수, 권진아
2012 / 노인복지연구
Mazani M.,Aktij S.A.,Rahimpour A.,Hassan Kiadeh N.T.
2020 / Water (Switzerland)
Han, Jongseok; Ko, Donghyun; Park, Myeongjin; Roh, Jeongkyun; Jung, Heeyoung; Lee, Yeonkyung; Kwon, Yongwon; Sohn, Jiho; Bae, Wan Ki; Chin, Byung Doo; Lee, Changhee
2016 / Journal of the Society for Information Display
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본 연구는 잉크젯 프린팅 기술을 이용하여 양자점 발광 다이오드(QLED)를 제작하는 가능성을 조사했습니다. QD 잉크 제형 및 잉크젯 프린팅 조건을 제어하여 73ppi 해상도의 60인치 초고화질 TV 형식으로 QLED 픽셀을 성공적으로 패턴화했으며, 최대 휘도는 2500cd/m²를 나타냈습니다.
Quantum dot display science and technology
빛의 핵심 : 물리학자 고재현의 광학 이야기
Display engineering : conditioning, technologies, applications
Micro LEDs
Quantum dot lasers
디스플레이 구조 교과서 : LCD, OLED의 발광 원리부터 패널 구조, 구동방식까지 디스플레이 기술 메커니즘 해설
Gallium oxide : materials properties, crystal growth, and devices
Nonclassical light from semiconductor lasers and LEDs
The physics and engineering of compact quantum dot-based lasers for biophotonics
Efficient organic light-emitting diodes (OLEDs)
Inkjet technology for digital fabrication
Semiconductor lasers
OLED display fundamentals and applications
OLED display and lighting
Self-assembled quantum dots
LED packaging for lighting applications : design, manufacturing and testing
Infrared absorbing dyes
Flexible and Printed Electronics
Lee, Y.; Jeong, Y.-C.ACS Applied Materials & Interfaces
Yang, Kaiyu; Weng, Xukeng; Feng, Jiahuan; Yu, Yongshen; Xu, Baolin; Lin, Qiuxiang; Zhang, Qingkai; Zhuang, Jiaqing; Hou, Wenjun; Yan, Xiaolin; Hu, Hailong; Li, FushaneScience
Wei, Changting; Xu, Bo; Zhang, Meng; Su, Zhenhuang; Gu, Jiawei; Guo, Wenrui; Gao, Xingyu; Su, Wenming; Cui, Zheng; Jeon, Seokwoo; Fan, Zhiyong; Zeng, HaiboProceedings of the International Display Workshops
Ko, Donghyun; Roh, Heebeom; Kwak, Jeonghun; Lee, ChangheeProceedings of the International Display Workshops
Lee, Changhee; Park, M.; Lim, J.; Kwak, Jeonghun; Char, Kookheon; Lee, Seong Hoon; Kim, J.; Han, C.J.; Yoo, B.; Oh, M.S.; Lee, J.Nanoscale Advances
Wang H.,Zhang Y.,Liu Y.,Chen Z.,Li Y.,Li X.,Xu X.Journal of Materials Chemistry C
Lee H.,Suh Y.H.,Fan X.B.,Ni L.,Yang J.,Kim Y.,Jo J.W.,Choi H.W.,Jung S.M.,Shin D.W.,Lee S.,Kim J.M.Nano Letters
Yang, Jiwoong; Choi, Moon Kee; Yang, U. Jeong; Kim, Seo Young; Kim, Young Seong; Kim, Jeong Hyun; Kim, Dae-Hyeong; Hyeon, TaeghwanChemical Engineering Journal
Yang Z.,Lin G.,Bai J.,Li L.,Zhu Y.,He L.,Jiang Z.,Wu W.,Yu X.,Li F.,Li W.Science China Chemistry
Jiang, C.; Mu, L.; Zou, J.; He, Z.; Zhong, Z.; Wang, L.; Xu, M.; Wang, J.; Peng, J.; Cao, Y.SMALL METHODS
Lee, Jaeyeop; Jo, Hyeona; Choi, Minseok; Park, Sangwook; Oh, Jiyoon; Lee, Kyoungeun; Bae, Yeyun; Rhee, Seunghyun; Roh, JeongkyunACS applied materials & interfaces
Liu Y; Li F; Xu Z; Zheng C; Guo T; Xie X; Qian L; Fu D; Yan XJournal of Applied Physics
Park, Yubin; Park, Yeseul; Lee, Jiwon; Lee, ChangheeJournal of the Korean Physical Society
Kim Ji Hye, Kang Yoo Jung, Chin Byung DooADVANCED MATERIALS
Wei, Changting; Su, Wenming; Li, Jiantong; Xu, Bo; Shan, Qingsong; Wu, Ye; Zhang, Fengjuan; Luo, Manman; Xiang, Hengyang; Cui, Zheng; Zeng, HaiboAdvanced Materials Technologies
Azzellino G.,Freyria F.S.,Nasilowski M.,Bawendi M.G.,Bulović V.Materials Today
Lee H.,Suh Y.H.,Chun Y.T.,Heo J.H.ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Nie, Quan; Fan, Junpeng; Xu, Rui; Yao, Zhiwei; Xiao, Yuqi; Xiang, Chaoyu; Qian, Lei; Zhang, TingAdvanced Optical Materials
Roh, Heebum; Ko, Donghyun; Shin, Dong Yeol; Chang, Jun Hyuk; Hahm, Donghyo; Bae, Wan Ki; Lee, Changhee; Kim, Jun Young; Kwak, JeonghunAdvanced Optical Materials
Yang P.,Zhang L.,Kang D.J.,Strahl R.,Kraus T.전선 / 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 / 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
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 / 대학원
반도체 노광기술은 Moore의 법칙으로 대변되는 반도체 소자 미세화를 주도하였으며, 현재 반도체 생산 비용의 과반을 차지한다. 최근 노광기술은 DUV 광원 사용을 넘어 파장 13.5nm 광원을 사용하는 EUV lithography로 발전하여 반도체 양산에 도입되었다. 노광기술은 광학뿐만 아니라 광파와 재료의 다양한 상호작용에 대한 이해를 필요로 한다. 본 강의에서는 관련된 광학의 기초를 제공하고 반도체 기술 개발 현장에서의 경험을 접목하여 반도체 노광기술 전반을 설명하고자 한다. 또한 EUV lithography 기술의 문제와 그 해결을 위한 최신 기술을 소개하고자 한다.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
동양미술사에 관련된 여러 주제 중 하나를 선정하여 심도있고 폭넓게 다룬다.전선 / 학사
종이 및 판지의 부가가치 증대를 위한 도공, 함침, 캘린더링 등 표면 및 특수 가공기술에 대한 소개, 각종 특수지의 제조 및 응용 기술, 인쇄 및 이미징 기술의 발전 및 지류와 이미징 기술의 상호관련성을 다룸. 제지도공공정에 사용되는 각종 안료, 바인더 및 첨가제의 특성과 이의 활용에 따른 도공층의 구조를 배우고, 블레이드 코팅, 에어나이프 코팅, 롤 코팅, 로드 코팅 및 최신 코팅기술의 발전 현황, 도공공정 및 운전성과 관련된 도공액의 유변특성을 배운다. 또 도공지의 건조 및 슈퍼캘린더링을 통한 광택도 개선기술 및 감열지와 감압지 등 특수지의 제조기법을 익힘. 또 옵셋 인쇄와 잉크젯 인쇄 등 각종 인쇄에 사용되는 원료의 특성과 공정 및 종이와의 상호 관련성을 강의한다.전선 / 학사
아크, 글로우, 코로나 방전을 통해서 얻을 수 있는 저온 플라즈마의 산업적 응용을 위한 공정 기술에 관련된 기초 물리, 화학 및 공학을 학습한다. 각종 저온 플라즈마의 특성과 발생방법, 플라즈마 화학반응, 전원 종류와 공정 방법에 따른 다양한 플라즈마 열원과 반응로에 대해 알아본다. 이어 열플라즈마를 이용한 용사, 합성, 열 분해용융, TPCVD, 용접절단 등의 산업적 응용과 코로나 방전을 이용한 집진, 유해기체 정화 등과, 글로우 플라즈마를 이용한 PVD, CVD, 중합법, 식각 등으로 각종 첨단 소재생산 및 처리와 환경산업에의 적용 분야의 소개와 이를 바탕으로 한 발생 장치의 설계학습을 병행한다..전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 학사
그래픽을 입체로 표현할 때 고려되어야 하는 원리와 기술들을 익혀 다양한 매체에 효과적인 입체 표현을 가능하게 하는 것을 목표로 한다. 모델링, 질감, 렌더링, 애니메이션과 같이 3D그래픽스를 구성하는 필수적인 기술들을 학습하고 매체에 최적화된 입체표현을 탐구한다.전선 / 대학원
현미경은 현대의 물리, 화학, 생물 전분야에 걸쳐 가장 중요한 연구 기술로 자리잡고 있다. 특히, 형광 현미경을 비롯해, 초고분해능현미경, 전자현미경, 원자힘현미경 등의 원리 및 적용 방법을 이해하는 것은 최신 연구에 필수적이다. 본 과목에서는 광학현미경의 기본 원리 및 구성을 이해하고, 나아가 각종 최신 현미경 기술을 이해한다. 이러한 기술을 이용한 첨단 연구 방법 개발, 나노 및 생물 연구의 적용을 살펴 본다.전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.전선 / 대학원
본 교과목은 학부 양자 컴퓨팅 및 정보의 기초 (Introduction to Quantum Computing and Information) 과목의 상위 대학원 교과목으로서, 양자컴퓨팅이나 양자암호와 같은 양자정보 분야의 연구를 수행하는데 필요한 다양한 주제들에 대해 보다 깊이 있게 소개한다. 특히 이들 시스템을 실제로 구현하는 과정에서 발생하는 다양한 이론적, 실험적 이슈들과 이를 해결하는 방법론을 소개하고, 최근 발표된 논문들을 발표하고 토론하는 시간도 가질 예정이다.전선 / 학사
이 과목에서는 양자정보와 양자컴퓨팅에 대한 기본적인 내용을 다룬다. 고전정보 (Bit) 대비 양자정보 (Qubit) 가 가지는 근원적인 차이점, 양자중첩과 위상의 결맞음에 대해 소개하고 이를 제어하여 다양한 양자정보처리에 응용하는 예를 살펴보는 것을 통해 현대 물리학의 최전선에 있는 양자기술을 강의한다. 양자얽힘, 벨 부등식, 얽힘 엔트로피 등 양자정보의 기본적인 내용과 함께 양자회로, 양자알고리듬, 양자 오류 정정 등 양자컴퓨팅의 내용을 포함한다. 또한, 현실에서 양자컴퓨터를 구현하는 여러 방식에 대한 최신연구내용 리뷰를 포함하고 현존하는 클라우드 양자컴퓨팅 서비스를 이용하여 간단한 양자회로를 직접 구동해보는 시간을 가진다.전선 / 학사
편미분방정식의 가장 기초적 이론들을 고전적 방정식들의 예를 들어 소개한다. 구체적으로 다룰 내용들은 일계준선형 편미분방정식이론, 국소해의 존재성과 유일성, Cauchy-Kovalevsky 정리, Laplace 방정식, 최대치원리, Harnack 부등식, Hilbert 공간의 방법론, 변분원리 등이다.전선 / 대학원
최근에 발표된 새로운 고분자의 합성법을 알아보고 특히 분자량을 조절할 수 있는 정밀중합에 대해 중점적으로 강의한다.전선 / 학사
오늘날 반도체의 기본인 CMOS 소자를 제조하기 위한 공정상의 흐름을 이해하고 설계할 수 있도록 한다. 특히 완성된 소자 제조를 위해 단위 공정이 집적되는 원리 및 전체 공정과 단위 공정의 상호작용에 대한 이해를 추구한다. 또한 공정 미세화, 저전력 소자 제조, FINFET, EUV 등 차세대 집적 공정 기술 및 DRAM 공정, 3D NAND 공정 등 산업 동향에 맞는 및 최신 반도체 공정 기술을 소개하고 향후 반도체 집적 공정이 마주할 도전 과제에 대해 알아본다.전선 / 학사
분자성 물질인 유기고분자 기능재료는 광-전자산업의 핵심소재로 폭넓게 사용되고 있다. 본 강의에서는 현재 산업적으로 중요한 분자 광전자재료인 유기 EL용 발광체, TFT-LCD용 액정 및 컬러필터, CD 및 DVD용 기판 및 기록소재, 메모리반도체용 Photoresist 및 유전체, 레이저프린터/복사기용 감광체 및 컬러토너, LAN 및 이미지가이드용 플라스틱광섬유에 사용되는 유기고분자 물질들의 합성과 성형가공, 기능성, 그리고 이들을 이용한 소자 및 제품의 동작원리에 대해 소개한다. 또한, 초고밀도 광메모리, 초고속광소자, 고집적 스마트카드, 고성능센서용의 새로운 분자유기재료들의 합성과 기능성에 대한 기초개념과 소재기술에 대해서도 소개한다.전선 / 대학원
컴퓨터그래픽스 전반에 걸쳐 기본적인 개념들을 설명한다. 컴퓨터 그래픽스의 기본적인 렌더링 파이프라인, 물체들을 표현하는 여러 가지 방법, 빛을 나타내는 방법, 레이트레이싱, 볼륨렌더링 등의 특수한 렌더링 방법, 그림자나 질감을 나타내는 방법에 대해서 개론 형식으로 강의한다.