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문승재(Seung - Jae Moon),이종모(Jong - Mo Lee),조영진(Young-Jin Jo),최우영(Woo - Young Choi),한종창(Jong - Chang Han),배병성(Byung Seong Bae) 호서대학교 공업기술연구소 2014 공업기술연구 논문집 Vol.33 No.2
디스플레이는 진화를 거듭하여 브라운관에서 액정 표시장치로 발전하고 이어서 입체 디스플레이나 투명 디스플 레이 그리고 유연 디스플레이 등으로 계속 발전 되고 있다. 투명 디스플레이는 영화나 기타 매체에 등장하며 관심을 모았고 현재 투명 액정 표시 장치는 광고용 등에 일부 응용이 되고 있다. 투명 디스플레이가 잘 활용이 되기 위해서는 투명도가 중요하고 색재현성이나 선명성도 중요한 요소이다. 본 논문에서는 투명 디스플레이의 선명성에 대해서 분석하였으며 기존 투명 디스플레이의 문제점을 분석하고 개선 방향을 제시하였다. 편광판의 개선과 배선에 의한 회절 등이 감소되어야 선명성을 높일 수 있다. Display technology have developed to replace CRT (cathode ray tube) by LCD (liauid crystal disolay), and then the 3D(three-dimensional) display, transparent display, and flexible display have been being developed continually. The transparent display got one‘s attention through the movie or other media. Transparent LCDs are being used for advertisement and so on. The color gamut, definition of image, and transparency are important factors for the transparent display to be used widely. In this paper, we investigated the definition of transparent display and analyzed the problems related to the transparent display. The inqjrovement points were discussed and the surface treatment of polarizer and diffraction by the pattern should be reduced for the high definition display..
Development of X-ray Detector using Liquid Crystal with Front Light
노봉규(Bong Gyu Rho),백삼학(Sam Hak Baek),강석준(Seok Jun Kang),이종모(Jong Mo Lee),배병성(Byung Seong Bae) 한국방사선학회 2019 한국방사선학회 논문지 Vol.13 No.6
액정을 이용하는 X-선 검출기에서 전면광원을 적용하는 액정 X선 검출기를 제안하였고 X선 영상을 찍어 작동을 확인하였다. 제안한 방식은 빛을 이용하므로 트랜지스터를 이용하는 방식에 비해 잡음이 적고 제작 비용을 낮출 수 있다. 액정을 이용하는 검출기는 광도전층을 이용하여 입사 X선을 액정의 분자 배열변화로 유도하고 액정을 통과하는 빛의 변화량을 읽도록 한다. X선을 조사하고 잰 빛의 투과율과 이것에 대응되는 기준투과율 곡선의 전압으로부터 X선 조사량을 교정(Calibration)하는 과정을 정립하였다. 비정질셀레늄을 광도전층으로 적용하였으며 200℃ 이상의 고온 처리가 필요한 배향막 공정 대신 패럴린 배향막을 사용하는 공정을 확립하였다. 제안된 액정 X선 검출기의 경우, 방사선량을 획기적으로 줄일 수 있다는 것을 시뮬레이션으로 보였다. 제안된 방식의 X-선 검출기를 제작하고 액정 바이어스 전압을 조절하며 X-선라인 영상을 비교하였으며 고정 바이어스에서 시간에 따른 이미지 변화를 관찰하였다. 영상사진으로 10 lines/mm의 선패턴을 구별할 수 있었다. 이러한 실험을 바탕으로 검출 패널의 위상이 3π 정도인 17인치 시제품에 적용하여 저선량 액정 X선 검출기의 상용화를 추진할 예정이다. The X-ray detector by liquid crystal with front light was proposed and verified by a X-ray image. The proposed detector utilizes the visible light instead of the electric signal by transistor. Therefore, it shows low noise and can be fabricated at low cost. The liquid crystal detector uses the orientation change of the liquid crystal molecule by conductivity change of the photoconductive layer. We can get the X-ray image from the transmitted light through the liquid crystal. The X-ray dose was calibrated from the measured transmittance of the visible light after comparison to the reference transmittance curve of the liquid crystal. The amorphous Se was used for photo con ducting layer and parylene was used for the liquid crystal alignment instead of the conventional alignment layer which needs high-temperature process over 200 ℃. The proposed X-ray detector can decrease the X-ray dose by high sensitivity which was verified by simulation. After the fabrication of the X-ray detector, the X-ray image was obtained as a function of the bias voltage to the liquid crystal. 10 lines/mm resolution was obtained from the line pattern and we will apply it to the 17inch diagonal liquid crystal X-ray detector with 3π retardation.
a-IGZO TFT 기반 OLED 디스플레이 화소에 내장되는 OLED 열화 보상용 온도 센서의 개발
문승재 ( Seung Jae Moon ),김승균 ( Seong Gyun Kim ),최세용 ( Se Yong Choi ),이장후 ( Jang Hoo Lee ),이종모 ( Jong Mo Lee ),배병성 ( Byung Seong Bae ) 한국센서학회 2024 센서학회지 Vol.33 No.1
The quality of the display can be managed by effectively managing the temperature generated by the panel during use. Conventional display panels rely on an external reference resistor for temperature monitoring. However, this approach is easily affected by external factors such as temperature variations from the driving circuit and chips. These variations reduce reliability, causing complicated mounting owing to the external chip, and cannot monitor the individual pixel temperatures. However, this issue can be simply and efficiently addressed by integrating temperature sensors during the display panel manufacturing process. In this study, we fabricated and analyzed a temperature sensor integrated into an a-IGZO (amorphous indium-gallium-zinc-oxide) TFT array that was to precisely monitor temperature and prevent the deterioration of OLED display pixels. The temperature sensor was positioned on top of the oxide TFT. Simultaneously, it worked as a light shield layer, contributing to the reliability of the oxide. The characteristics of the array with integrated temperature sensors were measured and analyzed while adjusting the temperature in real-time. By integrating a temperature sensor into the TFT array, monitoring the temperature of the display became easier and more accurate. This study could contribute to managing the lifetime of the display.