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Bian Y; Yan X; Chen F; Li Q; Li B; Hou W; Lu Z; Wang S; Zhang H; Zhang W; Zhang D; Tang A; Fan F; Shen H
2024 / Nature
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본 연구는 녹색 InP 기반 QD-LED의 낮은 효율과 짧은 수명 문제를 해결하기 위해 전자 주입 및 누설을 제어하는 방법을 제시합니다. ZnSeS 계면층이 높은 주입 장벽을 형성하여 전자 농도 및 트랩 포화를 제한한다는 것을 발견하고, ZnSe 계면층으로 대체하여 전자 주입을 개선하고 누설을 억제함으로써 26.68%의 최대 외부 양자 효율과 1,241시간의 수명을 달성했습니다.
Micro LEDs
Introduction to nitride semiconductor blue lasers and light emitting diodes
Materials for solid state lighting and displays
Efficient organic light-emitting diodes (OLEDs)
Gallium oxide : materials properties, crystal growth, and devices
Solid state lighting reliability.
Quantum dot lasers
GaN and related alloys--1999 : symposium held November 28-December 3, 1999, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Highly efficient OLEDs : materials based on thermally activated delayed fluorescence
고효율 QD-LED 디스플레이 기술 개발 =
Nonclassical light from semiconductor lasers and LEDs
디스플레이 구조 교과서 : LCD, OLED의 발광 원리부터 패널 구조, 구동방식까지 디스플레이 기술 메커니즘 해설
Towards the first silicon laser
Freeform optics for LED packages and applications
Electroluminescence I
Advanced topics in LED technology
Organic light-emitting materials and devices
Advanced Optical Materials
Zhang H.,Hu N.,Zeng Z.,Lin Q.,Zhang F.,Tang A.,Jia Y.,Li L.S.,Shen H.,Teng F.,Du Z.ACS Applied Nano Materials
Kim, Yisu; Lee, Taesoo; Shin, Doyoon; Bae, Wan Ki; Kwak, JeonghunChinese Physics B
Wu, Q.; Kong, L.; Cao, F.; Yang, X.Advanced Optical Materials
Dou Y.,Wang L.,Wang Y.,Wu Q.,Cao F.,Wang S.,Huang Q.,Ma Y.,Yang X.ADVANCED OPTICAL MATERIALS
Chen, Mengyuan; Li, Qian; Bian, Yangyang; Wang, Shuaibing; Hu, Binbin; Tang, Aiwei; Chen, Fei; Lv, Yanbing; Shen, HuaibinLight: Science and Applications
Yu P.,Cao S.,Shan Y.,Bi Y.,Hu Y.,Zeng R.,Zou B.,Wang Y.,Zhao J.NATURE
Won, Yu-Ho; Cho, Oul; Kim, Taehyung; Chung, Dae-Young; Kim, Taehee; Chung, Heejae; Jang, Hyosook; Lee, Junho; Kim, Dongho; Jang, EunjooChemical Communications
Moon H.,Lee W.,Kim J.,Lee D.,Cha S.,Shin S.,Chae H.Advanced Functional Materials
Song J.,Wang O.,Shen H.,Lin Q.,Li Z.,Wang L.,Zhang X.,Li L.S.ACS Applied Materials and Interfaces
Mude N.N.,Khan Y.,Thuy T.T.,Walker B.,Kwon J.H.Nano Research
Li D.,Feng J.,Zhu Y.,Lu Z.,Pei C.,Chen Z.,Li Y.,Li X.,Xu X.Advanced Optical Materials
Wang S.,Yang W.,Li Y.,Lin O.,Niu W.,Chen M.,Hu B.,Chen F.,Shen H.,Teng F.,Yang C.,Tang A.Nature Photonics
Deng Y.,Peng F.,Lu Y.,Zhu X.,Jin W.,Qiu J.,Dong J.,Hao Y.,Di D.,Gao Y.,Sun T.,Zhang M.,Liu F.,Wang L.,Ying L.,Huang F.,Jin Y.Small
Lee, Taesoo; Hahm, Donghyo; Kim, Kyunghwan; Bae, Wan Ki; Lee, Changhee; Kwak, JeonghunACS Applied Materials and Interfaces
Sun Z.,Wu Q.,Wang S.,Cao F.,Wang Y.,Li L.,Wang H.,Kong L.,Yan L.,Yang X.Journal of Information Display
Kim Seongrae, Kim JiAdvanced Functional Materials
Liu P.,Lou Y.,Ding S.,Zhang W.,Wu Z.,Yang H.,Xu B.,Wang K.,Sun X.W.Advanced Optical Materials
Shin D.W.,Suh Y.H.,Lee S.,Hou B.,Han S.D.,Cho Y.,Fan X.B.,Bang S.Y.,Zhan S.,Yang J.,Choi H.W.,Jung S.,Mocanu F.C.,Lee H.,Occhipinti L.,Chun Y.T.,Amaratunga G.,Kim J.M.Journal of Physical Chemistry Letters
Zhang H.,Ma X.,Lin Q.,Zeng Z.,Wang H.,Li L.S.,Shen H.,Jia Y.,Du Z.Nanoscale
Li L.,Luo Y.,Wu Q.,Wang L.,Jia G.,Chen T.,Zhang C.,Yang X.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 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.전선 / 대학원
반도체 소자에서 사용되는 각종 고/강유전체 박막의 물리적, 전기적 성질에 대하여 공부 한다. 이를 위하여 먼저 박막의 증착 기법과 특징에 대하여 간략히 살펴보고 각 증착 방법에 따른 박막의 성질 변화를 공부한다. 박막의 기본적인 유전, 강유전 성질, 상전이 특성, 누설 전류 기구 등에 대하여 체계적으로 공부하고 이들이 반도체 소자의 동작과 특징에 미치는 영향을 최신 문헌 자료들을 통하여 공부 한다. 또한 박막의 두께, 크기 등에 따른 각종 전기적 성질의 변화에 대하여 공부함으로써 나노크기로의 박막화 효과에 대하여 공부한다.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
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, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.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 / 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 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 / 학사
이 과목은 자동차 환경규제와 제도의 대응을 위해 개발되는 다양한 자동차 동력원들에 대한 소개를 한다. 기계공학 관점에서의 자동차엔진의 원리와 효율, 성능에 영향을 미치는 인자들을 공부하고, 엔진과 모터의 결합체인 하이브리드시스템의 원리와 구조 그리고 시스템 장점에 대해서 학습한다. 전기차 배터리시스템의 구조와 요구사항, 자동차용 PEM 연료전지 시스템의 기본 이해와 연료전지 시스템의 최적성능과 효율을 위한 BOP 특성에 대해서 공부하고, 자동차 동력원 시스템의 해석능력을 배양하고 새로운 환경규제 대응을 위한 동력원의 신기술을 소개한다.전선 / 대학원
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.전선 / 대학원
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전선 / 대학원
국민생활과 산업발전에 없어서는 안될 전력에 대해 공학적·경제학적 통합분석을 수행한다. 주로 project evaluation, optimal plant mix, DSM(Demand Side Management), Forecasting Methods, IRP(Integrated Resource Planning), marginal cost pricing, peak-load pricing, time-of-use pricing, rate of return regulation, price cap regulation, econimies of scale, economies of scope, subadditivity, efficiency, privitization, emission control, environmental damage cost, environmental control cost, shadow price, internalization of social cost 등을 다룬다.전선 / 대학원
본 스튜디오는 인공지능(AI)을 조경의 핵심 설계 도구로 활용하는 것을 목표로 하는 실습 중심의 스튜디오이다. 지난 2년간 진행한 세미나 주제인「조경과 AI」에서 다루었던 이론적 논의를 확장하여, 실제 설계 프로세스 속에서 AI의 잠재력과 한계를 탐구한다. 본 수업은 인간이 직관적으로 해결하기 어려웠던 형태적·공간적 문제를 인공지능을 통해 분석하고 생성하는 과정을 실험하며, 프롬프트 설계(Prompt Design)와 룰 베이스 설계(Rule-Based Design)와 같은 개념을 핵심 학습 주제로 다룬다. 수강생들은 2차원 이미지로부터 3차원 형상을 추출하고, 형태의 특징을 기반으로 기능과 프로그램을 부여하는 과정에서 다양한 AI 도구를 활용한다. 이를 통해 인공지능을 단순한 도구가 아닌 공동 설계자(co-designer)로 이해하며, 디지털 생성 기술을 통해 새로운 형태, 패턴, 그리고 공간 경험을 제안한다. 최종적으로 AI를 활용한 설계 프로토타입 혹은 실험적 디자인 아틀라스를 제작하여, 미래 조경·도시설계의 가능성을 탐구한다.전선 / 대학원
본 강의는 선천면역 반응과 관련된 다양한 기관들에 대해 이해하고, 선천면역 관련된 실험적 기법과 결과들을 이해하는 것을 목표로 한다. 선천 면역 반응은 생물이 이미 가지고 있는 면역 반응으로 정의할 수 있으며 세균이나 미생물의 감염에 반응하여 빠르게 활성화되는 특징을 가지고 있다. 선천 면역계를 구성하고 있는 면역 세포들로는 상피세포, 대식세포, 수지상세포, 상피 내 존재하는 림프구 등 다양한 세포들 있다. 본 수업에서는 이러한 선천면역 세포들을 포함한 선천면역계의 핵심 주제들과 최신 연구동향 등에 대한 내용을 다룰 예정이다.전선 / 대학원
유체의 속도, 초음속유동장의 충격파, 연소장의 온도, 연소생성물의 농도 등 반응장/비반응장의 특성을 측정하는데 있어, 기존의 방식은 측정장치를 유동장내 삽입하여 교란을 유발시킬 수 있는데 반해 레이저를 이용한 계측방식은 유동장의 교란을 유발시키지 않고 측정(non-intrusive technique) 가능하며, 그 정밀도도 매우 높다. 그러므로 본 과목은 빛(light)의 원리 및 특성, 레이저(LASER)의 기본 원리 및 특성을 기초로 하여 현재까지 개발된 레이저를 이용한 측정기법을 소개한다. 즉, LDV, PIV, PDPA, PLLIF, LIF, CARS 등 속도, 온도, 농도 등을 정확히 측정할 수 있는 기법의 원리, 장점 및 단점을 배우며, 전반적인 이해를 돕기 위해 기초적인 양자역학(Quantum mechanics), Scattering의 원리 및 종류(Rayleich & Raman Scattering), 형광(Fluorescence)의 원리, 분광법(Spectroscopy)에 대한 지식을 습득한다.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.