| 전기 액정구조및 시스템 |
액정구조및 시스템 1. 액정이 주목받는 이유„. 액정의 기본 매커니즘 (1)액정과 전기광학 효과 (2) LCD의 종류 (3) 대표적인 표시 모드…. 액정의 발견과 응용 (1) 액정의 탄생 (2) 액정의 역사적 발전과정 (3) TN 모드 액정의 등장 - 제 1세대 (4) STN 액정의 탄생 - 제 2세대로 혁신 (5) 한층 더 개량된 액정 (6) 컬러 TFT 출현†. 액정 테크놀로지의 진행 1) 차세대 액정 디스플레이 FileSize : 987K | |
| 1. 액정이 주목받는 이유„. 액정의 기본 매커니즘
(1)액정과 1. 액정이 주목받는 이유„. 액정의 기본 매커니즘 (1)액정과 전기광학 효과 (2) LCD의 종류 (3) 대표적인 표시
모드…. 액정의 발견과 응용 (1) 액정의 탄생 (2) 액정의 역사적 발전과정 (3) TN 모드 액정의 등장 - 제 1세대 (4) STN 액정의
탄생 - 제 2세대로 혁신 (5) 한층 더 개량된 액정 (6) 컬러 TFT 출현†. 액정 테크놀로지의 진행 1) 차세대 액정 디스플레이
광학 효과 (2) LCD의 종류 (3) 대표적인 표시 모드…. 액정의 발견과 응용 (1) 액정의 탄생 (2) 액정의 역사적 발전과정
(3) TN 모드 액정의 등장 - 제 1세대 (4) STN 액정의 탄생 - 제 2세대로 혁신 (5) 한층 더 개량된 액정 (6) 컬러 TFT
출현†. 액정 테크놀로지의 진행 1) 차세대 액정 디스플레이 ƒ. 액정이 주목받는 이유 근래에 컬러 액정 TV등의 AV기기나 노트북, 노트 워드
프로세서 등의 OA기기가 소형화, 고기능화됨에 따라, 고선명 플랫 해널 디스플레이의 출현이 요망되고 있다. 전자 디스플레이에 요구되는 성능은
보기 쉬워야 하고, 사용하기 쉬워야 한다. 특히, 기술의 고도화가 급속히 진전되고 있는 1990년대는 넘치는 정보관련기기에 대하여 공간 활용형과
고기능이 요구되고 있다. 따라서 탑재되는 디스플레이에 대하여도 경량화․박막화․저소비 전력화 등이 요구되고
있다. CRT는 전자 디스플레이 중에서 가장 완성도가 높은 단계로 대표적인 디스플레이지만 고도화하는 정보화 사회속에는 HDTV의 실용화,
대화면화, 소선명화에 대하여 중량, 공간, 소비전력등의 과제가 아직 미해결 상태이고 또한 근본적으로 진공관이 필요하다는 큰 제약을 안고 있다.
한편 박형, 소형, 저소비 전력의 특징을 갖고, LCD는 다른 평면 디스플레이와 비교하여 컬러화, 고선명화, 대형화면에서 근래에 들어가장 현전한
진보를 보이는 디스플레이로 CRT를 능가할 것이라 한다. | |
| 다중화 전송시스템에 대하여 ◎ OTDM의 요소기술 ƒ.
광 펄스 소스 가. MLFRL(Mode Locked Fiber Ring Laser) 나. SMLL(Semiconductor Mode Locked
Laser) 다. DFB/EAM(DFB/Electro Absorption Modulator) 라. GSLD(Gain Switched
Semiconductor LD) „. 채널 다중화 …. 전 송 †. 채널 역다중화 가. 다중화 전송시스템에 대하여 ◎ OTDM의 요소기술
ƒ. 광 펄스 소스 가. MLFRL(Mode Locked Fiber Ring Laser) 나. SMLL(Semiconductor Mode
Locked Laser) 다. DFB/EAM(DFB/Electro Absorption Modulator) 라. GSLD(Gain Switched
Semiconductor LD) „. 채널 다중화 …. 전 송 †. 채널 역다중화 가. 전기 광학 역다중화 나. 전광 역다중화 ‡. 클럭 추출
가. Self-pulsating LD 나. 비선형 링 다. 광 PLL ◎ WDM 전송기술의 개념 ◎ WDM 전송의 유용성 광학 역다중화
나. 전광 역다중화 ‡. 클럭 추출 가. Self-pulsating LD 나. 비선형 링 다. 광 PLL ◎ WDM 전송기술의 개념 ◎ WDM
전송의 유용성 ◎ OTDM의 요소기술 ƒ. 광 펄스 소스 OTDM의 수신 단에서 채널간 누화를 극복하고 역다중화하기 위해서는 허용된 타임 슬롯
보다 작은 지속 시간을 갖는 광 펄스가 필요하다. N개의 채널을 다중화 하려면 각 채널의 주기가 T 일때 T/N 이하의 지속 시간을 필요로
하며, 고속에서 장거리 전송을 하려면 보통 타임 슬롯의 1/3 정도가 필요하다. 수십 Gbps의 고속 전송을 위하여 보통 10psec 이하의
작은 지속 시간의 광 펄스가 요구된다. 또한 광원이 처핑(source chirping) 되었을 때 광섬유의 색 분산에 의한 펄스 퍼짐 현상을
줄이기 위하여 대역 제한(transform limited)된 펄스가 필요하다. 대역 제한 되려면 펄스 형태가 Gaussian 형태일 때는
ΔvΔt가 0.45, hyperbolic-secant 형태일 때는 0.32가 되어야 한다. 현재 연구되고 있는 광 펄스 소스로 MLFRL
(Mode Locked Fiber Ring Laser), SMLL(Se-miconductor Mode Locked Laser), DFB/EAM
(DFB/Electro Absorption Modulator), GSLD (Gain Switched Semiconductor LD) 등이
있다 | |
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자료출처 : http://my.allreport.co.kr/asdfeel/