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본 연구는 양자점 필름이 적용된 백라이트의 발광 특성이 백라이트 구성에 따라 어떻게 변화하는지 조사했습니다. 엣지형 백라이트에서 양자점 필름의 색 변환 효율이 낮고 시야각에 따른 색 분산이 크다는 문제점을 확인했으며, 광학 필름을 추가하여 색 변환 효율을 높이고 색 분산을 줄일 수 있음을 밝혔습니다. 특히 “녹색 양자점 필름−도광판−적색 양자점필름−확산필름−프리즘필름” 구성에서 가장 높은 휘도를 얻었습니다.
디스플레이 구조 교과서 : LCD, OLED의 발광 원리부터 패널 구조, 구동방식까지 디스플레이 기술 메커니즘 해설
디스플레이와 광원의 색 구현기술
LCD backlights
Quantum dot display science and technology
Understanding photography
영화영상 조명 워크북
빛의 공학 : 색채 공학으로 밝히는 빛의 비밀
Electroluminescence I
액정 디스플레이 백라이트 =
Cathodoluminescence and photoluminescence : theories and practical applications
전자 디스플레이 원론 =
Organic electroluminescent materials and devices
Fundamentals of light microscopy and electronic imaging
(한 권으로 이해하는) OLED & LCD 디스플레이
Clusters of atoms and molecules II : solvation and chemistry of free clusters, and embedded, supported, and compressed clusters
Materials, properties and preparation
Laser processing of thin films and microstructures : oxidation, deposition, and etching of insulators
Multiphoton and light driven multielectron processes in organics : new phenomena, materials, and applications
Chromatography
Thin films on glass
Journal of Information Display
Lee G.J.,Lee J.G.,Kim Y.,Park T.,Ko Y.W.,Ko J.H.Current Applied Physics
Hong S.C., Gwak S.T., Park S., Lee G.J., Lee J.새물리
유진선, 고재현, 유미연, 박승미, 김수진한국광학회지
김혜린; 유동근; 유재환; 장준원; 최무규; 홍승찬; 고재현; 조성윤; 김용득; 박태희; 고영욱Journal of the Korean Physical Society
Lee JungJournal of the Korean Physical Society
Lee Sang-min; Choo Hyeon-Ho; Jang Jun-Hyeok; Kwak Min-Jun; Baek Eunki; Kim Sohee; 고재현Optics and Laser Technology
Huang B.,Chen E.,Sun L.,Guo T.JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY
Lee, Jung-Gyun; Ko, Jae-HyeonJournal of the Korean Physical Society
유재형, Baek Eunki, Kim Sohee, Lee Hyunjong, Park Sung Min, 고재현Journal of Information Display
이정호, 주영현, 박지희, 이지영, 남기봉, 고재현, 김중현새물리
김민우, 김영주, 권혁규, 홍승찬, 고재현IEEE Photonics Technology Letters, Photonics Technology Letters, IEEE, IEEE Photon. Technol. Lett.
Pei, N.; Yu, X.; Zhou, S.; Hu, R.; Luo, X.새물리
김도현; 김은총; 조형근; 유재형; 박성민; 고재현Journal of the Korean Physical Society
Sang-min Lee; Hyeon-Ho Choo; Jun-Hyeok Jang; Min-Jun Kwak; Eunki Baek; Sohee Kim; Jae-Hyeon KoOptics Letters
Zhang W.,Chen Y.,Cai J.,Deng L.,Xu S.,Ye Y.,Yan Q.,Guo T.,Chen E.Journal of the Korean Physical Society
Lee Jung-Gyun; Ko Jae-Hyeon한국광학회지
이기정, 홍승찬, 이정균, 고재현전자공학회논문지
조수영; 송진원Optics Express
Halder S.,Shin Y.,Zhou Z.,Zhang X.,Hu L.,Yang D.K.새물리
신중근, 서민수, 조주법, 함정호, 홍승찬, 고재현전선 / 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
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.전필 / 학사
빛의 성질, 반사와 굴절, 회절과 간섭, 광학기계, 렌즈수차, 레이저 등을 통하여 기하광학, 파동광학, 물리광학, 양자광학을 다룬다. 또한 학생들의 광학 선개념을 이해하고 중등학교 광학의 효과적인 교육방법을 개발하고 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
양자화학의 기본 개념들을 재고하고, 양자동력학적인 현상을 심도 있게 다룬다. 산란이론, 밀도행렬, 이차양자화 등 고급양자역학 이론의 화학적 응용을 다루고, 물질계와 빛의 상호작용을 양자전자역학적으로 기술하는 방법을 살펴본다.전선 / 대학원
양전자단층촬영의 원리와 기기, 양전자방출핵종의 성질을 이해하고 양전자단층촬영을 이용한 임상연구와 기초연구에 대한 응용지식을 다룬다.전선 / 대학원
본 강좌는 광학 시스템에 기반한 컴퓨팅 기술의 이론적 기반을 제공하는 것을 목표로 한다. 본 강좌에서 다루는 내용은 학부 강좌(양자역학의 응용)에서 다루지 않는 양자역학적 심화 개념(얽힘 현상, 측정 관련 심화 내용, 벨의 정리 등), 광자 컴퓨팅에 활용되는 플랫폼의 기본 개념(집적광학회로, 회절층, 공간 빛 변조기, 메타 표면) 등을 바탕으로, 양자 컴퓨팅의 기본 원리, 고전 광학 게이트 및 컴퓨팅, 양자 컴퓨팅을 위한 광학 플랫폼, 광자/양자 머신러닝 기법 등을 포함한다. 본 강좌를 통해서 수강생들에서 파동 기반 컴퓨팅 기술에 대한 전반적 이해와 광자 및 양자 컴퓨팅 최신 기술 습득을 위한 기본 지식을 전달하고자 한다. 선수과목으로는 양자역학의 응용, 전자기학, 광전자공학이 포함된다.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 / 대학원
이 과목은 학생들이 빛의 양자적 특성과 이를 설명하는 이론적 기초를 학습하며, 광학 현상에 대한 고전적인 접근법을 넘어서는 양자적 효과를 탐구함을 그 목적으로 합니다. 주요 주제는 광자의 양자 상태, 광자와 물질의 상호작용, 레이저 이론, 양자 얽힘, 비선형 광학, 그리고 양자정보기술 응용을 포함합니다.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 / 대학원
본 교과에서는 대학원생을 대상으로 화학적 관점에서 고체 표면을 이해하고 결정 표면의 특성, 표면 분석, 표면에서의 화학 반응 및 불균일 촉매 응용성을 다룬다. 고체 결정구조의 내부와는 다르게 표면은 결합의 결함으로부터 오는 특징적 물성을 가지므로 이를 이해하고, 이를 측정할 수 있는 다양한 표면 분석 기술에 대해서 다룬다. 최근의 고체 재료 응용에서 물질 대비 표면의 비율이 증가하여 고체 표면의 특성을 이해하고 조절하는 것은 중요하며, 표면에서 일어나는 분자의 흡탈착 및 촉매 반응의 특성을 이해하고 예측하기 위한 연구를 소개한다.전선 / 대학원
배위화합물과 유기금속 화합물의 구조, 결합, 분광학적 특성, 자기적 특성, 반응성을 설명할 수 있는 이론들을 소개한다. 또한 이 화합물들을 확인하는데 필요한 분광학적 기술(적외선, 라만, 가시광선, 자외선, 핵자기 공명, 전자스핀 공명), 군론 및 군론을 이용한 분자 궤도 이론, 진동 스펙트럼, 리간드장 이론을 다룬다.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 / 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.전필 / 학사
양자 화학의 기본 원리 및 이론을 바탕으로 원자 및 분자의 구조와 에너지에 대한 양자 화학 이론을 다루고 원자와 분자의 특성을 관찰하는 기본 도구 학문인 분광학을 다룬다.전선 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.전선 / 대학원
핵자기 공명현상, 자기공명영상 형성의 원리, 자기공명영상기법의 종류와 윈리, 조직의 특성에 따른 자기공명 신호강도를 이해한다. 자기공명영상 해부학. 자기공명 혈관조영술의 원리와 기법 , cine MR, 자기공명영상에 사용되는 조영제의 원리와 기법 및 활용, 자기공명 영상의 임상적 이용에 대해 토의한다.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
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
방사선 물리, 초음파와 도플러의 일반물리와 영상진단에 응용. 자기공명영상의 물리, 확산과 관류영상에 대한 물리및 임상적 응용과 자기공명 분산법의 임상적 이용을 이해한다.