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BLU의 전반적인 이해와 기술전망

*태*
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최초 등록일
2010.12.15
최종 저작일
2009.11
34페이지/한글파일 한컴오피스
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소개글

BLU(back light unit)의 관한 졸업논문입니다. 저의 지도 교수님께서 정말 잘 썼다고 하시며 논문발표까지 권하셨어요. 그만큼 제가 정말 공들여 쓴 논문이라고 말씀드리고 싶네요.
안심하고 구매하세요. 만약 구매불만있으신 분들은 꼭 글남겨 주시고요^^
그리고 blu에 대해 자료가 필요하시분에게도 많은 도움될 것 입니다.

목차

1. 서 론
1.1 LCD의 개요
1.2 TFT-LCD 산업
1.3 TFT-LCD의 국내․외 시장 현황
2. 본론
2.1 BLU 란?
2.1.1 BLU의 종류
2.2 BLU의 기본 구성
3. Back Light 광원
3.1 냉음극 형광램프(CCFL)
3.2 발광 다이오드(LED)
3.3 평판형 형광램프(FFL)
3.4 미래 기술의 원천인 나노(Nano)를 이용한 탄소나노튜브 동향
4. 결론
5. 참고문헌

본문내용

1. 서론

1.1 LCD의 개요

LCD ( Liquid Crystal Display ) 란 말이 의미하듯이 액체와 고체의 중간상인 액정의 전기-광학적 성질을 표시 장치에 응용한 것이다. 액체처럼 유동성을 갖는 유기 분자인 액정이 결정과 같이 규칙적으로 배열된 상태의 것으로 이 분자 배열이 외부 전계에 의해 변화하는 성질을 이용하여 표시소자로 만든 것이 액정 디스플레이(LCD)이다. 1888년 오스트리아의 F. Reinitzer에 의해 처음 발견된 액정은 1968년 미국 RCA사에 의해 디스플레이에 응용됐다. 1973년에 전자계산기, 전자시계에 적용된 액정은 1986년 이후 STN LCD와 소형 TFT LCD가 실용화됐다. 1990년대들어 10인치 TFT LCD의 양산화가 실현되면서 노트북PC의 대표적인 디스플레이로 자리잡고 CRT를 대체하는 디스플레이 중 하나로 각광받고 있다. LCD 산업은 한국이 세계에 자랑할 만한 주요 산업 기술 가운데 하나다. 세계 LCD 시장을 선도하는 두 개의 업체를 갖고 있는 한국은 현재 경기 파주와 충남 탕정에 대규모 LCD 단지를 건설 중으로 앞으로도 꾸준히 LCD 시장을 지배할 것으로 전망되고 있다. LCD는 CRT와는 다르게 자기발광성이 없어 후광이 필요하지만 동작 전압이 낮아 소비 전력이 적고, 휴대용으로 쓰일 수 있는 등의 장점이 커 널리 쓰이는 평판 디스플레이 가운데 하나다. LCD는 CRT와는 달리 자기발광성이 없어 후광이 필요하지만 동작 전압이 낮아 소비 전력이 적고, 무게와 부피 면에서 휴대용으로 쓰일 수 있어 널리 쓰이는 평판 디스플레이이다.


1.2 TFT-LCD 산업

TFT-LCD는 Thin Film Transistor - Liquid Crystal Display의 약자로 전자 시계, 전자계산기 및 기타 문자도형표시장치 등에 사용되는 액정표시를 말한다.
우리가 브라운관이라고 알고 있는 CRT(Cathode Ray Tube)에 비해 시인성이 우수하고 평균소비전력은 같은 화면크기의 CRT에 비하면 30-40%정도이며 발열량도 작다. TFT란 전계 효과 트랜지스터(FET : Field Effect Transistor)인 MOS(Metal Oxide-Semiconducter)FET의 일종으로 유리기판 위에 아모퍼스 실리콘 (amorphous-Silicon)등의
반도체박막을 형성시켜 여기에 FET구조를 만든 것을 말한다. 박막(thin film)형성 기술은 수 백 옹스트롬 내지 수 천 옹스트롬의 얇은 막을 절연기판상에 진공증착에 의해 형성하는 기술로서 처음엔 박막재료로서 CdS 등이 사용됐으나 지금은 아모퍼스 실리콘막이 주류를 이루고 있다. 아모퍼스 실리콘 TFT의 드레인과 소스층은
고농도의 아모퍼스 실리콘으로 형성, 절연층은 CVD(Chemical Vapor Deposition ) 기법에 의해 형성된다.
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4. 결론

소형 백라이트는 가장 많이 적용되고 있는 분야로 기술의 방향은 중형과 마찬가지로 부품 수를 최대한 줄이는 방향으로 전개되고 있다. 그러나 대부분 소형에서는 광원으로 LED를 사용하고 있다는 점에서 주변의 광학부품과 일치시켜야 하는 어려운 점이 있다. 그리고 사이즈가 작기 때문에 광학 패턴 등에서 수 마이크론 단위로 미세한 형상을 가공해야 하는 어려운 점이 있다. 최근 Micro Lens Array 등을 도광판에 직접 형성시키거나 회절격자를 형성시키는 방법, 홀로그램방법을 이용하는 등 기학광학을 이용하는 기술이 증가하고 있다. 가공방법으로는 Photolithography가 일반적이나 MEMS기술, Stamp기술, 금형 직가공 방법 등 다양한 가공 방법을 적용하고 있다. 이 중 일본 Omron사는 LED 한 개를 사용하여 도광판 코너에 위치시키고 Moth Eye 형태를 타원으로 배치시킨 것은 기술면에서 가장 앞서 있다고 말할 수 있겠다. 전체적으로 소형에서는 LED 광원과 부품들과의 Optical couping이 가장 이슈가 되고 있다고 보여 진다.
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참고 자료

- 장진, “TFT-LCD 산업 경쟁력 향상 방안” 한국정보디스플레이 학회지 제2권 제1호, 2001.2
- TFT-LCD Research Center, “TFT-LCD의 부품 및 재료기술, TFT-LCD의 설계 및 공정 기술”
- 김차연, “BLU 기술동향” 한국정보디스플레이학회지 제2권 제1호, 2001.2
- “인포메이션 디스플레이” 한국정보디스플레이학회지 제6권 제3호, 2005.6
- 전자신문 < http://www.etimesi.com>
- 기술연구소 Raygen “ Back Light의 이해”
- 박성묵, 김회근, 유대원 “ 백라이트 광원의 신기술 개발 동향”
- 금호전기(주) 기술 연구소
- 주식회사 이라이콤
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