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      • 실시간 자연광 재현을 위한 색온도 최저점 탐색 알고리즘

        오승택(SeungTeak Oh),가덕현(DeogHyeon Ga),신일섭(Il-Seop Shin),임재현(JaeHyun Lim) 한국정보기술학회 2021 Proceedings of KIIT Conference Vol.2021 No.11

        인체 생체리듬의 유지를 지원하기 위해 자연광의 색온도 주기를 실시간으로 제공하는 조명 기술들이 연구되고 있다. 그러나 자연광의 색온도는 날씨나 기후 등의 영향으로 불규칙적인 분포 특성을 보이는 경우가 많으며 색온도 주기의 길이와 높낮이의 변화폭이 달라 실시간으로 시작과 끝 시점을 특정하기 어렵다. 이에 본 논문에서는 실시간 자연광 색온도 주기의 재현을 위해 일출과 일몰 부근 색온도의 최저점을 탐색하는 알고리즘을 제안한다. 실측 자연광 색온도를 기반으로 한 성능평가에서는 평균 ±1%의 시간 범위 내에서 색온도의 최저점을 정확히 탐색하였고 실시간 자연광 색온도 재현 시에 적용이 가능함을 확인하였다. Lighting technologies that provided color temperature cycle of natural light have been studied to maintain human circadian rhythm. However, the color temperature of natural light often shows irregular distribution due to influence by weather or climate, and it is difficult to specify the start and end points in real time because the changing patterns of length and height of the color temperature cycle are different. Therefore, this paper proposes an algorithm that searches a lowest point of color temperature near sunrise and sunset to reproduce color temperature of natural light in real time. Through the performance test, it was proved that the proposed formula could accurately searched the lowest point of the color temperature within the time range of ±1% on average, and it could be applied to real-time natural light color temperature reproduction.

      • KCI등재

        Parylene 고분자 유전체 표면제어를 통한 OFET의 소자 안정성 향상 연구

        서정윤 ( Jungyoon Seo ),오승택 ( Seungteak Oh ),최기헌 ( Giheon Choi ),이화성 ( Hwasung Lee ) 한국접착및계면학회 2021 접착 및 계면 Vol.22 No.3

        본 연구는 Parylene C 유전체 표면에 유기 자기조립단분자막(self-assembled monolayer, SAM) 중간층을 도입함으로써 표면특성을 제어하고 최종적으로 유기전계효과 트랜지스터(organic field-effect transistors, OFETs)의 전기적 안정성을 향상시킨 결과를 제시하였다. 유기 중간층을 적용함으로써, Parylene C 게이트 유전체의 표면 에너지를 제어하였으며, OFET의 가장 중요한 성능변수인 전계효과 이동도(field-effect transistor, μFET)와 문턱 전압 (threshold voltage, Vth)의 성능향상과 구동 안정성을 증대시켰다. 단순히 Parylene C 유전체를 적용한 Bare OFET에서 μFET 값은 0.12 ㎠V<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>가 측정되었으나, hexamethyldisilazane (HMDS)과 octadecyltrichlorosilane (ODTS)를 중간층으로 적용된 소자에서는 각각 0.32과 0.34 ㎠V<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>로 μFET가 증가하였다. 또한 1000번의 transfer 특성의 반복측정을 통해 ODTS 처리한 OFET의 μFET와 Vth의 변화가 가장 작게 나타남을 확인하였다. 이 연구를 통해 유기 SAM 중간층, 특히 ODTS는 효과적으로 Parylene C 표면을 알킬 사슬로 덮어 극성도를 낮춤과 함께 전하 트래핑을 감소시켜 소자의 전기적 구동 안정성을 증가시킬 수 있음을 확인하였다. By introducing an organic interlayer on the Parylene C dielectric surface, the electrical device performances and the operating stabilities of organic field-effect transistors (OFETs) were improved. To achieve this goal, hexamethyldisilazane (HMDS) and octadecyltrichlorosilane (ODTS), as the organic interlayer materials, were used to control the surface energy of the Parylene C dielectrics. For the bare case used with the pristine Parylene C dielectrics, the field-effect mobility (μ<sub>FET</sub>) and threshold voltage (V<sub>th</sub>) of dinaphtho[2,3-b:2′,3′-f ]thieno[3,2-b]- thiophene (DNTT) FET devices were measured at 0.12 ㎠V<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup> and - 5.23 V, respectively. On the other hand, the OFET devices with HMDS- and ODTS-modified cases showed the improved μFET values of 0.32 and 0.34 ㎠V<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>, respectively. More important point is that the μ<sub>FET</sub> and V<sub>th</sub> of the DNTT FET device with the ODTS-modified Parylene C dielectric presented the smallest changes during a repeated measurement of 1000 times, implying that it has the most stable operating stability. The results could be meaned that the organic interlayer, especially ODTS, effectively covers the Parylene C dielectric surface with alkyl chains and reduces the charge trapping at the interface region between active layer and dielectric, thereby improving the electrical operating stability.

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