연구 영역

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연구 분야

기술 도입 효과 및 상용화 단계

경제적/시장 적용 및 기대 효과

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편광 유기 발광 다이오드(OLED) 및 고해상도 디스플레이 기술
  • 본 연구실의 편광 OLED 기술은 디스플레이의 시인성 향상 및 전력 소비 감소에 기여하며, 고해상도 디스플레이 기술은 스마트폰, TV, AR/VR 기기 등에서 제품 경쟁력을 강화합니다.
  • OLED 기술은 이미 디스플레이 시장의 주류로 자리 잡았으며, 본 연구실의 특화된 편광 및 고해상도 기술은 차세대 프리미엄 제품군으로의 상용화 단계를 목표로 합니다.

OLED 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 QD-OLED와 같은 차세대 기술은 더 넓은 색 영역과 향상된 성능으로 시장을 주도할 전망입니다. 고해상도 디스플레이 기술 도입은 사용자 경험을 극대화하여 제품의 부가가치를 높이고, 새로운 시장 창출에 기여할 것으로 기대됩니다.

2
액정 기반 스마트 윈도우 및 전기대류 현상 활용 기술
  • 저전압으로 구동되는 액정 기반 스마트 윈도우 기술은 건물 및 자동차의 에너지 효율을 획기적으로 개선할 수 있으며, 냉난방 비용 절감 효과를 제공합니다.
  • 개발된 기술은 상용화 단계에 근접해 있으며, 특히 에너지 효율이 중시되는 상업용 건물, 스마트홈, 친환경 자동차 분야에서 높은 적용 가능성을 가집니다.

글로벌 스마트 글라스 시장은 2024년 73.8억 달러에서 2030년 130.1억 달러로 연평균 9.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 에너지 절감 및 지속 가능한 건물 솔루션에 대한 수요 증가는 본 기술의 시장 점유율 확대 및 투자 회수율 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

3
적외선 광학 소재 및 고성능 광학 기기 개발
  • 본 연구실에서 개발 중인 고성능 적외선 소재 및 광학 기기는 군사 감시 시스템, 의료 진단 장비, 산업용 비파괴 검사 장비 등의 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
  • 플라즈마 스퍼터링 등 첨단 공정을 활용한 소재 개발은 기존 기술 대비 우위를 점하며, 국방 및 첨단 산업 분야에서의 기술 도입 및 상용화 가능성이 높습니다.

전 세계 적외선 광학 소재 시장은 2023년 약 35억 달러에서 2028년 52억 달러로 연평균 8.5%의 견조한 성장이 전망됩니다. 국방, 항공우주, 의료 분야의 지속적인 수요 증가는 본 기술의 시장 가치를 높이며, 기술 이전을 통한 사업화 및 투자 유치에 유리한 환경을 제공합니다.

대표 연구 분야

연구실에서 최근에 진행되고 있는 관심 연구 분야

1

편광 유기 발광 다이오드(OLED) 및 고해상도 디스플레이 기술 (Polarized OLED and High-Resolution Display Technologies)

광정보소자연구실은 편광 유기 발광 다이오드(OLED)와 고해상도 디스플레이 기술을 개발하는 데 주력하고 있습니다. OLED는 고효율 발광 소자로, 저전력 소비, 얇은 두께, 넓은 색 영역 등의 장점이 있어 차세대 디스플레이 기술의 핵심으로 주목받고 있습니다. 본 연구실은 특히 편광 OLED 기술에 집중하여, 광학 소자와 디스플레이 성능을 극대화할 수 있는 나노소재와 표면 상호작용 조절 기술을 개발하고 있습니다. [주요 연구 내용] 1. 편광 유기 발광 다이오드(OLED) 개발 - 편광 OLED의 핵심 기술인 표면 상호작용 조절 기술을 통해, 효율적인 광 출력과 색 순도를 개선하고, 사용 수명을 연장할 수 있는 OLED 소자를 개발합니다. - 나노구조 제어와 편광 기능을 결합하여 기존 OLED의 효율과 성능을 한층 향상시킵니다. 2. 고해상도 디스플레이 기술 연구 - 고해상도 디스플레이를 구현하기 위해, 미세 나노소재 기술을 활용하여 픽셀 크기를 축소하고, 더 높은 화질과 해상도를 제공합니다. - 광학 특성을 최적화하여 명암비와 색 정확도를 극대화하는 새로운 디스플레이 기술을 개발합니다. 3. 나노소재 및 표면 상호작용 기술 - OLED와 디스플레이 소자에서 중요한 광학적 특성을 제어하기 위해, 나노소재 기반의 표면 처리 기술을 적용하여 광학 소자의 효율을 높이고, 내구성을 개선합니다. - 나노표면 대칭성을 활용한 메모리형 광학 디바이스 연구로 차세대 저장 장치와 광학 센서를 개발하고 있습니다. [연구 기여 및 응용] - 차세대 디스플레이 기술: 편광 OLED와 고해상도 디스플레이 기술은 스마트폰, TV, 웨어러블 디바이스 등 다양한 디스플레이 장치에서 고화질 영상을 제공하며, 미래 디스플레이 기술의 중심에 서게 될 것입니다. - 에너지 효율 개선: OLED 기술은 저전력 소비와 고효율 발광을 실현하여 에너지 절감에 기여합니다. - 광학 소자 및 센서 응용: 편광 OLED 및 광학 소자는 디지털 병리학, 군사 응용, 스마트 센서와 같은 전문 분야에서도 중요한 역할을 하며, 다양한 산업에 활용 가능합니다. 본 연구는 편광 OLED 및 고해상도 디스플레이의 혁신을 통해, 차세대 디스플레이 기술과 광학 소자 개발에 중요한 기여를 하고 있으며, 산업 및 학문 분야에서 광학 및 전자 기술의 융합 발전을 이끌고 있습니다. 이를 통해 스마트 기술과 지속 가능한 디스플레이 솔루션을 제공하고 있습니다.

OLED

편광

고해상도 디스플레이

나노구조

표면 상호작용

2

액정 기반 스마트 윈도우 및 전기대류 현상 활용 기술 (Liquid Crystal-Based Smart Windows and Electroconvection Phenomenon Technologies)

광정보소자연구실은 액정 기반 스마트 윈도우 기술 개발에 중점을 두고 연구하고 있습니다. 스마트 윈도우는 주변 환경에 따라 자동으로 투명도를 조절할 수 있는 기술로, 에너지 효율적인 건축과 자동차 윈도우 등에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이 연구실은 특히 전기대류 현상을 활용하여 저전압 구동 스마트 윈도우를 개발하는 데 집중하고 있으며, 이를 통해 에너지 절약과 환경 보호라는 글로벌 과제를 해결하고자 합니다. [주요 연구 내용] 1. 전기대류 현상을 활용한 스마트 윈도우 개발 - 액정의 전기대류 현상을 이용하여 저전압으로 자동 조절 가능한 투명도를 구현합니다. 이 기술은 에너지 소비를 최소화하고, 건축물과 자동차의 윈도우에서 자동적으로 온도 조절과 빛 차단을 할 수 있게 합니다. - 저전압 구동이 가능하여, 스마트 윈도우 시스템이 에너지 효율성을 극대화하는 데 기여합니다. 2. 액정 기반 윈도우의 에너지 효율 개선 - 스마트 윈도우 기술은 온도 변화에 따른 자동 조절을 통해, 건물 내 에너지 소비를 절감할 수 있습니다. 특히, 여름철 열 차단과 겨울철 열 보존을 통해 에너지 효율을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. - 에너지 절약을 고려한 저전력 소모와 내구성을 강화하는 새로운 윈도우 소자 개발을 연구하고 있습니다. 3. 나노소재를 활용한 스마트 윈도우 성능 향상 - 나노소재 기반의 스마트 윈도우를 개발하여, 투명도 조절과 빛 차단을 동시에 효율적으로 수행할 수 있는 기술을 구현합니다. - 나노구조를 활용한 액정 제어로, 빛 반사율과 열 차단 기능을 더욱 향상시킵니다. [연구 기여 및 응용] - 건축 및 자동차 산업: 스마트 윈도우 기술은 건축물 및 자동차에서 에너지 효율성을 크게 개선할 수 있는 핵심 기술입니다. - 환경 보호: 스마트 윈도우는 자연광을 최적화하고, 냉방 및 난방 에너지 소비를 절감하여 환경 친화적이고 지속 가능한 기술을 제공합니다. - 스마트 시티: 스마트 윈도우는 스마트 시티의 환경 모니터링 및 자동화된 에너지 관리 시스템의 중요한 부분을 차지할 수 있습니다. 본 연구는 전기대류 현상을 활용한 스마트 윈도우 기술을 통해 에너지 효율적인 건축 솔루션을 제공하고, 환경적 영향을 최소화하는 지속 가능한 기술 개발에 중요한 기여를 하고 있습니다.

스마트 윈도우

액정

전기대류

저전압 구동

에너지 효율

3

적외선 광학 소재 및 고성능 광학 기기 개발 (Infrared Optical Materials and High-Performance Optical Devices Development)

광정보소자연구실은 적외선 광학 소재와 고성능 광학 기기의 개발을 통해, 다양한 응용 분야에서 정밀하고 효율적인 광학 기술을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 적외선은 가시광선보다 긴 파장을 가지며, 밤이나 악조건에서의 감시 및 의료, 군사, 산업 분야에서 중요한 역할을 합니다. 연구실은 적외선 편광 발광 소재와 적외선 감지 기술을 활용하여 고성능 광학 기기와 정밀 측정 장치를 개발하고 있습니다. [주요 연구 내용] 1. 적외선 편광 발광 소재 개발 - 적외선 편광 발광을 가능하게 하는 소재 기술을 연구하여, 고성능 적외선 발광 기기를 개발합니다. 이러한 기술은 광학 센서, 의료 장비, 군사 감지 시스템 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다. - 적외선 편광 발광 소재의 효율성을 극대화하고, 내구성을 향상시키기 위해 나노소재 및 복합소재를 활용합니다. 2. 고정밀 광학 기기 개발 - 적외선 감지 기술을 기반으로, 고정밀 측정 기기 및 광학 기기를 설계합니다. 이 기기들은 의료 영상 분석, 군사 감시, 환경 모니터링 등 다양한 실생활 응용에 중요한 역할을 합니다. - 광학 기기의 정확도와 효율성을 높이기 위해 다양한 파장 범위에서의 적외선 소재 특성을 분석하고 최적화합니다. 3. 적외선 센서 및 군사 응용 기술 개발 - 적외선 센서 기술을 이용하여, 밤이나 악조건에서의 표적 탐지와 추적을 가능하게 합니다. 군사적 응용에서 적외선 탐지 시스템은 중요한 역할을 하며, 이를 위한 고성능 소재와 정밀 센서 개발을 목표로 합니다. - 플라즈마 스퍼터링 기술 등을 활용하여, 적외선 발광 및 감지 성능을 극대화하는 고성능 소재를 연구합니다. [연구 기여 및 응용] - 군사 및 방위 산업: 적외선 발광 및 감지 기술은 군사적 감시와 위험 탐지에 중요한 기술로, 국방 분야에서의 적외선 탐지 시스템 개발에 기여합니다. - 의료 및 환경 응용: 적외선 센서와 고성능 광학 기기는 의료 진단, 환경 모니터링, 위험 탐지 등 여러 산업 분야에서 실질적인 적용 가능성을 가지고 있습니다. - 산업 및 연구 개발: 고성능 적외선 광학 기기는 정밀 측정 및 데이터 분석을 통해 다양한 산업 연구와 기술 개발에 중요한 역할을 합니다. 이 연구는 적외선 광학 소재와 고성능 광학 기기의 개발을 통해, 정밀하고 효율적인 광학 기술을 산업과 학문 분야에 제공하며, 군사, 의료, 환경 등의 분야에서 첨단 기술을 활용하는 중요한 기초를 마련하고 있습니다.

적외선

광학 소재

플라즈마 스퍼터링

나노소재

군사 및 의료 응용