Organic Light Emitting device(OLED)

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목차
1. Organic Light Emitting device (or diode)
1.1 (AM)OLED - 소개
1.2 OLED 연구의 주요 성과
1.3 발광 원리 및 구조
1.3.1 발광 원리
1.3.2 OLED의 구조
1.4 (AM)OLED의 특성
1.5 PM OLED와 AM OLED 의 비교
1.6 (AM)OLED의 개선점 및 동향

2. 햅틱 아몰레드 (Haptic AMOLED)
2. 1 소개
2. 2 특징
2. 3 Input & Output & Accumulation

3. OLED 의 응용 분야
3. 1 전자 종이(electronic paper)
3. 2 백색 유기발광다이오드(white OLED) 조명
3. 3 입는 컴퓨터(wearable computer)
3. 4 OLED Keyboard
3. 5 Military application of OLED
3. 6 OLED 타일

4. 참고 문헌

5. 회의록


본문내용

1.3.2 OLED 의 구조

1) OLED 소자의 기본 구조

OLED의 단일 화소에 해당하는 것이 유기 EL(Electro luminescent) 소자이다. 유기 EL 소자는 사용하는 유기재료의 종류에 따라 저분자 소자와 고분자 소자로 구분할 수 있다. 이 둘은 모두 풍부한 화학적 구조를 갖고 있으며 다만 그 차이는 유기 분자의 크기에 있다. 저분자 재료의 경우 저분자 구조가 사슬 형태의 긴 분자로 되어 있으며, 그 길이는 수백 nm 에 이른다. 저분자 재료는 진공장치 속에서 과열, 증발시키는 진공 증착법으로 박막을 제작한다. 하지만 고분자 재료의 경우 유기 용매에 용해되기 때문에 간단한 용액 도포법으로 glass 기판 상에 박막을 제작할 수 있다. 일반적인 소자 구조는 적층형 구조를 하고 있는데, 양극와 음극을 제외하면 모두 유기 박막으로 형성된다. 양극에는 indium-tin oxide, 음극에는 Mg나 Alkali 금속과의 합금이 이용된다. 저분자 소자는 전자 수송층과 정공 수송층 사이에 발광층이 끼여있는 3층 구조가 일반적이다. 각 유기층의 두께는 수십 nm 정도이며 층을 모두 합한 두께도 100-200nm 정도로 매우 얇다. 고분자 소자는 고분자층과 발광층의 2계층 구조가 일반적이다. 각 계층의 두께는 수십 nm 이며, 저분자 소자보다 구조가 간단하다.

2) Display의 구조

OLED 의 경우 유기 소자를 glass 기판 상에 매트릭스 형태로 형성할 필요가 있다. 화소 형성의 방법으로는 몇 가지가 제안되고 있는데, 그 중에서 기본 삼색인 RGB 의 발광층을 각각 독립적으로 형성하는 방식이 일반적이다. 시험 제작되고 있는 거의 모든 풀 컬러 디스플레이가 이 방식을 이용하고 있다. 이 외에 청색의 발광으로부터 녹색과 적색을 얻는 색변환 방식이나 백색 발광부터 실현하고 이를 컬러 필터를 통해 구분하는 컬러 필터 방식 등이 제안되고 있다.



<기본 구조도>

1.4 (AM)OLED의 특성

(1) 자발광으로서 시야각이 우수하다

기존 LCD의 최대 단점인 각도에 따라 색의 변화가 생기며, 밝기의 변화도 각각 다르게 나타나지만, AMOLED의 경우 자체발광을 하므로 어떤 각도에서도 동일한 색상과 밝기를 볼 수 있다.

(2) 전자와 정공의 재결합 과정에 의한 발광이므로 response 속도가 빠르다

AMOLED의 응답속도는 기존 LCD 응답속도의 1000배 이상을 보인다. 기존 디스플레이에서 보여주던 느린 반응에 의한 잔상문제가 생기지 않으며, 우수한 반응속도를 보인다.

참고문헌
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_paper
http://www.ecnmag.com/article-E-paper-and-OLEDs.aspx
문대규(순천향대학교), "차세대 신기술 광원(OLED) 발전 전략", 2006
추혜용, "OLED 조명기술 개발동향", 2009
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