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Chen L.,Qin Z.,Chen S.
2022 / Small Methods
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본 연구에서는 양자점의 미세 패턴화의 어려움을 극복하기 위해 색 변환 공동을 활용하여 고해상도 픽셀화된 발광을 구현하는 방법을 개발했습니다. 투명 전극의 두께를 조절하여 양자점의 백색 발광을 고포화된 적색, 녹색, 청색 발광으로 선택적으로 변환하며, 1700 PPI의 해상도와 111% NTSC 색 영역을 달성했습니다.
디스플레이 구조 교과서 : LCD, OLED의 발광 원리부터 패널 구조, 구동방식까지 디스플레이 기술 메커니즘 해설
Quantum dot display science and technology
Display engineering : conditioning, technologies, applications
Compound semiconductor electronics and photonics : symposium held April 8-10, 1996, San Francisco, California, U.S.A.
빛의 핵심 : 물리학자 고재현의 광학 이야기
Nanostructuring for nitride light-emitting diodes and optical cavities
Organic electroluminescent materials and devices
Organic electroluminescence
Light-emitting diodes
Modern esthetic dentistry : an A to Z guided workflow
Nitride semiconductors : symposium held December 1-5, 1997, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Encyclopedia of imaging science and technology
OLED display fundamentals and applications
II-VI bluegreen light emitters : device physics and epitaxial growth
Semiconductor lasers
Self-assembled quantum dots
Materials for solid state lighting and displays
Optoelectronics
Gallium oxide : materials properties, crystal growth, and devices
Nano Letters
Yang, Jiwoong; Choi, Moon Kee; Yang, U. Jeong; Kim, Seo Young; Kim, Young Seong; Kim, Jeong Hyun; Kim, Dae-Hyeong; Hyeon, TaeghwanOptics Express
Li X.,Kundaliya D.,Tan Z.J.,Anc M.,Fang N.X.Proceedings 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.Journal 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, ChangheeAdvanced 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-HyeongNano Research
Mei W.,Zhang Z.,Zhang A.,Li D.,Zhang X.,Wang H.,Chen Z.,Li Y.,Li X.,Xu X.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 JinIEEE Electron Device Letters
Xu F.,Tao T.,Zhang D.,Zhang Y.,Sang Y.,Yu J.,Zhi T.,Zhuang Z.,Xie Z.,Zhang R.,Liu B.Advanced Materials
Luo C.,Zheng Z.,Ding Y.,Ren Z.,Shi H.,Ji H.,Zhou X.,Chen Y.NANOMATERIALS
Huang, Yu-Ming; Singh, Konthoujam James; Liu, An-Chen; Lin, Chien-Chung; Chen, Zhong; Wang, Kai; Lin, Yue; Liu, Zhaojun; Wu, Tingzhu; Kuo, Hao-ChungAdvanced Materials
Park, Se Young; Lee, Seongjae; Yang, Jeehye; Kang, Moon SungNano Research
Chen, Junchi; Jin, Qihao; Donie, Yidenekachew. J.; Perales, Orlando. T.; Busko, Dmitry; Richards, Bryce S.; Lemmer, UliKorean Journal of Chemical Engineering
Park, Taewoo; Kim, Ji Su; Ko, Daewon; Cha, Gi Doo; Kim, Dae-Hyeong; Kim, Dong ChanApplied Science and Convergence Technology
김남훈, 정재학, 채희엽Journal of Luminescence
Li Q.,Bai J.,Huang M.,Li L.,Liao X.,Wang L.,Xu B.,Jin X.ADVANCED MATERIALS
Fan, Junpeng; Han, Changfeng; Yang, Guojian; Song, Bin; Xu, Rui; Xiang, Chaoyu; Zhang, Ting; Qian, LeiNano Materials Science
Kong, Xuemin; Fan, Xiaotong; Wang, Yuhui; Luo, Yunshu; Chen, Yihang; Wu, Tingzhu; Chen, Zhong; Lin, Yue; Wang, ShuliJournal of Materials Chemistry C
Tang Y.,Xie G.,Liang X.,Zheng Y.X.,Yang C.ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Nie, Quan; Fan, Junpeng; Xu, Rui; Yao, Zhiwei; Xiao, Yuqi; Xiang, Chaoyu; Qian, Lei; Zhang, TingNano Research
Yuan C.,Tian F.,Chen S.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
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
양자 전자학의 기본 개념을 이해하고 응용 분야에 대한 개괄적인 지식을 습득하는 것을 목표로 한다. 저차원 물질 (양자점, 나노 입자, 나노선, 나노튜브 등, 기본 골격(building block)과 분자의 양자 에너지 구조, 전기적/광적 특성 분석과 저차원/분자 물질을 이용한 단위 양자 전자 소자, 집적 소자 등에 관하여 논한다. 물리화학적 정확도로 저차원 물질 및 분자의 양자 전자 수송 현상, 자기 조립화, 계층적 물리화학적 현상 등을 분석한다. 원자, 분자, 양자점, 저차원 물질의 양자 특성과 양자 전송의 이해를 바탕으로 저차원 물질, 분자에 기반한 궁극적 양자 전자 소자, 집적소자를 개발한다.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
양전자단층촬영의 원리와 기기, 양전자방출핵종의 성질을 이해하고 양전자단층촬영을 이용한 임상연구와 기초연구에 대한 응용지식을 다룬다.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 / 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
대학원 과정의 학생들에게 치과용 고분자의 물성에 대한 연구방법론의 획득과 응용을 위해 제공될 수 있는 교과목으로 1. 계측의 원리와 수학적 해석 2. 각종 sensor의 원리와 응용 (변위센서, 힘센서, 광센서, 압력센서, 온도센서등) 3. Operation amplifier, 저역 통과 filter의 원리와 응용 및 이를 이용한 신호증폭과 신호처리 4. A/D converting, data acquisition의 원리와 computer interfacing 방법 5. Labview를 이용한 computer programming 및 data analysis 6. 이상의 내용을 종합하여 computer based instrumentation 및 measurement system의 연구와 개발 방법 등에 대한 이론과 실습이 제공되며 고분자 물성 측정과 같은 생체 재료 및 bio-mechanics와 관련된 연구 수행 시 필요한 실험 장치를 직접 분석, 설계, 구현할 수 있도록 하고 여러 기기분석 장치를 이용한 연구 시 이들의 이해와 응용에 큰 도움을 줄 수 있다.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
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
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.전선 / 대학원
본 강의에서는 3차원 복원과 관련된 컴퓨터 비전과 인공지능 분야를 이해하기 위한 기본적인 개념들에 대해 배운다. 본 강의를 수강한 학생들은 3차원 컴퓨터 비전 연구를 이해하고 진행할 수 있는 이론적 개념들과 실전 기술들을 배울 수 있을 것이라 기대된다. 이를 위해 3차원 비전의 기본 개념, 프로젝티브 기하학, 카메라 모델, 카메라 칼리브레이션, 멀티뷰 기하학, 3차원 복원, 학습 기반 3차원 비전, 3차원 사람 포즈 복원 등 다양한 내용들에 대해 다루게 된다.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
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.전선 / 대학원
본 교과목에서는 생체 이미징에 사용되는 다양한 영상방식(탐침, Quantum Dot Imaging, Optical Imaging, Near Infrared Spectroscopy, 초음파, Computerized Tomography, 양전자 단층 촬영, 자기공명영상 및 뇌기능성자기공명영상)의 물리학, 전기공학적 원리를 소개하고 영상재구성방식을 학습하게 한다.전선 / 대학원
광학 이미징의 물리적인 해상도 한계를 뛰어넘어 100㎚ 이하의 초해상도를 달성할 수 있는 형광 이미징 기술을 소개한다. 본 과목에서는 2014년 노벨 화학상이 부여된 여러 초해상도 이미징 기술 중에서 해상도가 20㎚ 수준으로 가장 우수한 단분자 국소화 현미경법을 상세히 다룬다. 이미징 원리, 현미경 구성, 국소화 전략, 영상 복원, 기술 개발 동향, 바이오 응용연구 사례 등을 살펴봄으로써 초해상도 현미경 기술을 완전하게 이해하고 연구에 활용하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
방사선, MR, 초음파, 감마카메라, SPECT, PET을 이용하여 획득한 영상의 정합, 정규화, 도시, 정량화, 영상처리, 전송 등을 주요 주제로 PACS 기술을 포함한다. 삼차원 영상, 동적영상, 영상의 통계적 해석 등을 포함한다. 각 영상처리 기술의 공통적인 바탕을 교육하고 이어서 각 방법의 차이에 따른 영상 신호의 특질을 이해하고 의료 영상을 구성하는 토대를 파악하여 실제 임상에 응용되는 의료 영상을 터득하게 된다. 특히 영상의 디지털 처리와 의료환경의 변화에 따른 영상처리의 발전을 이해한다.전선 / 대학원
이 교과에서는 소 그룹 중심으로 최신의 전자재료, 디스플레이, 반도체 연구 동향에 대해서 발제/토론하며, 심화 연구 방향에 대해서 논의한다. 다양한 소주제 도출로 심화된 토의 및 기술적 의견 교환이 가능하도록 하여, 전자/디스플레이/반도체 재료의 다양한 특화된 기술을 습득하는 것을 목표로 한다.전필 / 학사
진보된 영상기법인 초음파, 특수 조영법, 전산화 단층촬영, 자기 공명상, 핵의학 등의 기초 원리 및 임상적용에 대해 이해하고, 이를 통해 일반 방사선 촬영에서 얻은 정보와 함께 더욱 정확한 진단에 도달할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 한다.