2015 SID International Symposium, Seminar, and Exhibition KOSEN CR15 - 060 KOSEN Conference Report 학술회의명 SID Display Week 2015 (2015 년 정보 디스플레이학회 디스플레이 주간) 분 야 디스플레이 개최장소 San Jose Convention Center (USA) 기 간 2015/05/31 ~ 2015/06/05 관련 URL http://www.displayweek.org/2015/2015.aspx 주관기관 The Society for Information Display 작 성 자 안 성 덕 전자우편 [email protected]소속기관 한국전자통신연구원 회 의 개 요 디스플레이 분야의 가장 권위 있는 학회인 국제 정보 디스플레이학회가 미국 산호세에서 개최되었다. 매년 1 회 5 월 또는 6 월에 개최되며, 올해로 52 회를 맞 이하였다. 금번에는 4 개의 Short Courses, 15 개의 Technical Seminars, 75 개의 Technical Sessions 과 1 개의 Poster Session 으로 이루어진 Symposium 에서 289 편의 구두 발표 와 183 편의 포스터 발표가 이루어졌다. 또한 Market Focus Conferences(Touch 분야, Wearable-Flexible 분야), Business Conference, Investors Conference 가 함께 열려 시장 및 사업적 관점으로 볼 수 있는 기회도 제공되었다. 본 보고서에서는 다양한 디스 플레이 분야에 대해 분석하였다. 보고서 차 례 1. 서론………………….………………………………….……….………………….…… (2) 2. 학술대회 개요…………………………..………………….....……………..…............. (2) 3. 전시회 요약…………………………..………………….....…………………............... (7) 4. 주요 논문 내용 정리…………………………………….………………………....... (11) 5. 최신 연구 동향………………………….....……………...………………………….. (36) 6. 선도적인 해외 연구자………………………….....……………...………………….. (38) 7. 국내 주요 연구자……………………………….....……………...………………….. (38) 8. 학술회의 총평………………………………….....……………...………..………….. (39) http://www.kosen21.org/ Copyright ⓒ 2015 KOSEN21 All rights reserved. 페이지 1/39
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2015 SID International Symposium, Seminar, and Exhibition KOSEN CR15 - 060
KOSEN Conference Report
학술회의명 SID Display Week 2015 (2015년 정보 디스플레이학회 디스플레이 주간)
분 야 디스플레이
개최장소 San Jose Convention Center (USA) 기 간 2015/05/31 ~ 2015/06/05
디스플레이 분야의 가장 권위 있는 학회인 국제 정보 디스플레이학회가 미국 산호세에서 개최되었다. 매년 1 회 5 월 또는 6 월에 개최되며, 올해로 52 회를 맞이하였다. 금번에는 4 개의 Short Courses, 15 개의 Technical Seminars, 75 개의 Technical
Sessions과 1개의 Poster Session으로 이루어진 Symposium에서 289편의 구두 발표와 183편의 포스터 발표가 이루어졌다. 또한 Market Focus Conferences(Touch 분야, Wearable-Flexible 분야), Business Conference, Investors Conference가 함께 열려 시장 및 사업적 관점으로 볼 수 있는 기회도 제공되었다. 본 보고서에서는 다양한 디스플레이 분야에 대해 분석하였다.
보고서 차 례
1. 서론………………….………………………………….……….………………….…… (2) 2. 학술대회 개요…………………………..………………….....……………..…............. (2) 3. 전시회 요약…………………………..………………….....…………………............... (7) 4. 주요 논문 내용 정리…………………………………….………………………....... (11) 5. 최신 연구 동향………………………….....……………...………………………….. (36) 6. 선도적인 해외 연구자………………………….....……………...………………….. (38) 7. 국내 주요 연구자……………………………….....……………...………………….. (38) 8. 학술회의 총평………………………………….....……………...………..………….. (39)
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1. 서론
2015 SID Display Week(이하 2015 SID)는 세계에서 가장 큰 규모의 디스플레이 학회로 매년 미
국에서 개최된다. SID는 한국에서 개최되는 IMID(International Meeting on Information Display), 일본에서 개최되는 IDW(International Display Workshop), 유럽에서 개최되는 Eurodisplay 와 더불어 세계 4대 디스플레이 학회이다. 이번 2015 SID에서는 Oxide & LTPS TFTs, Wearable Displays, Disruptive Display Materials, Curved & High-Resolution Displays, SID/IES Lighting Track, Vehicle Displays & Trends, Imaging Technologies and Applications 등에 특별 주제를 선정하여 세미나가 개최되었다. 또한 각 분야별로 공정, 소자, 물질, 응용 등 다양한 주제로 세분화된 sessions 이 마련되어 디스플레이에 대한 최신의 연구 동향에 대한 종합적인 정보를 습득할 수 있는 장을 마련해주었다.
2. 학술대회 개요
이번 학회에서는 75 개의 기술 심포지엄에서 289 편의 구두 발표와 183 편의 포스터 발표를
하였고, 특별히 참가자들의 디스플레이 관련 이해를 향상시키기 위한 4개의 Short Courses, 15개의 Technical Seminars 를 준비하였다. 그리고 사업적인 측면의 심도 깊은 논의를 위한 Market Focus Conferences(Touch 분야, Wearable-Flexible 분야), Business Conference, Investors Conference도 준비되었다. 또한 전 세계의 많은 기업체와 연구소에서 전시관을 통하여 그들의 최신 기기와 기술을 소개하는 공간도 함께 마련되었다. 그림 1은 SID 2015의 전체 개관을, 그림 2는 75개의 기술 심포지엄 개관을 표시한다.
Session I1: Imaging Technologies and Applications I 4 Session I2: Imaging Technologies and Applications II 4 Session I3: Imaging Technologies and Applications III 4
OLEDs (39/27)
Session 22: OLED Materials I 4 Session 28: OLED Materials II 4 Session 34: Disruptive OLED Materials 4 Session 38: OLED Lighting 3 Session 40: OLED Devices I 4 Session 46: OLED Devices II 4 Session 52: OLED Devices III 4
Session 24: 3D Light-Field Displays and Imaging 4 Session 32: Front Lighting and Reflective Displays 4 Session 36: Holographic 3D Displays 5 Session 54: Transparent Display Systems 4 Session 66: Stereoscopic 3D Displays 4 Session 72: Curved or High-Resolution Large Displays 5 Session: Display Systems Posters 12
Session 42: Curved and High-Resolution Display Metrology 4 Session 48: Display Standards and Their Application to Transparent Displays
5
Session: Display Systems Posters 6 IES Lighting Track (16/4)
Session 44: Advanced Light Sources, Components, and Systems I 4 Session 50: Effect of Lighting on Health and Perception 4 Session 56: Advanced Lighting Applications 4 Session 62: Advanced Light Sources, Components, and Systems II 4 Session: IES Lighting Track Posters 4
Touch and Interactivity (10/3)
Session 60: Capacitive Touch 3 Session 68: Touch Systems and Materials 3 Session 74: Touch Applications 4 Session: Touch and Interactivity Posters 3
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<그림 12> 올해의 디스플레이 부품 분야의 금상과 은상
2015 년 SID, 올해의 디스플레이 응용 분야에서 금상과 은상은 각각 애플사의 5K 해상도를
가진 27인치 iMac과 LG디스플레이의 1.3인치 G watch가 선정되었다.
<그림 13> 올해의 디스플레이 응용 분야의 금상과 은상
4. 주요 논문 내용 정리
SID 2015 학회의 경우 3 개의 기조연설과 75 개의 기술 세션을 통해 289 편의 구두 발표와
183편의 포스터 발표가 있었다. 기조 연설에서는 인텔사, TCL, LG디스플레이에서 발표하였다. 인텔사에서는 앞에서 언급한 터치 없는 인터페이스인 RealSense 기술에 대하여 발표를 하였
으며, 이제는 graphical user interfaces 를 넘어서 보고, 듣고, 느끼고, 이해할 수 있는 인터페이스로 진화하고 있으며, 그 진화에 선두에 RealSense 기술이 있다고 말하였다. RealSense 기술은 매우 작은 동전 형태에서 가능하므로 어디에나 적용할 수 있다고 이야기하였다. 이 기술은 다른 산업과 연계되어 계속 진화되고 있고, Z축 방향으로 깊이감을 줄 수 있다.
TCL 에서는 중국에서의 디스플레이 산업에 대하여 발표하였으며, 중국의 디스플레이 급성장을 이야기하였다. 또한 TCL 의 LCD 기술의 진보 및 향후 OLED 디스플레이 경우 프린팅 방식으로 진화할 것을 이야기하였다. CSOT의 핵심 기술 방향을 고해상도, 고색 재현성, AMOLED, 프린팅 기술로 선정하였다.
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LC 디스플레이에서는 OLED 디스플레이에 대하여 발표하였으며, 앞으로는 플렉시블 투명 OLED 디스플레이가 새로운 디스플레이의 주역으로 등장할 것이라 말하였다. 플렉시블 OLED 디스플레이의 경우 곡률 반경의 감소와 신뢰성 개선이 가장 중요한 요인이라고 이야기하였으며, 투명 OLED 디스플레이의 경우 투명도, 선명도, 빛 조절, 반사 문제 해결이 가장 중요한 요인이라고 이야기하였다.
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<그림 16> The Opportunities and Challenges Facing the Display Industry
Symposium의 주요 발표에 대한 요약은 다음과 같다.
강연
번호
발표 제목 발표자 및 소속
4-1 Apparatus for Manufacturing Flexible OLED Displays: Adoption of Transfer Technology
Satoru Idojiri et. al Advanced Film Device /SEL
내용
요약 본 발표는 W 분리층을 이용한 transfer 기술로, 플렉시블 디스플레이 제조 공정에 대한 것이다. 여기서 물을 이용하여 W 을 분리하였고, 이 장비를 이용하여 13.3 인치 8k(7680 × 4320) 플렉시블 OLED 디스플레이를 제작하였다. 분리층으로 사용되는 W 위에 WOx를 형성하고, 물을 넣어 정전기적 방전 충격을 방지하면서 물리적인 힘으로 분리시킨다.
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<플렉시블 디스플레이 공정>
<W 분리층 TEM 사진> <분리 전후의 FET 특성>
<플렉시블 디스플레이 사양 및 실제 제작된 플렉시블 디스플레이>
4-2 Study of ACF Bonding Technology in Flexible Display Module Packages
Yen-Huei Lai et. al AU Optronics
내용
요약 본 발표는 Anisotropic conductive film(ACF)의 기술 동향 및 발전에 대한 것이다. 플렉시블 AMOLED 디스플레이 제작 시, 플렉시블 기판 bonding 기술은 PI/Glass 와 Film 형태로 분류할 수 있다. PI/Glass 기판의 bonding 기술은 soft conductive particles 을 가진 ACF 로 성공할 수 있고, film 기판의 bonding 기술은 플라스틱 기판의 sink 에 의해 유도되는 불충분한 전도성 입자 변형을 피하는 것이 가장 중요하다.
<Film 기판에서 (a) clear Akkon, (b) soomth film, (c) 전도 입자의 대표적인 변형 정도>
<Film 기판상의 drive IC bonding 시 (a) 특별 개발된 ACF, (b) 일반적인 ACF>
4-3 Ultra-Thin LTPS-TFT LCD by Using Glass-on-Carrier Technology
Shun-Ping Chiao et. al AU Optronics
내용
요약 본 발표는 유리에서 저온 폴리 실리콘(LTPS) TFT-LCD 에 적용된 carrier 기술에 대한 것이다. 새롭게 개발된 탈착층인 SiOxNy 은 LTPS 고온 공정 후에도 carrier 로부터 쉽게 유리를 탈착할 수 있었다. 이 기술을 통해 4.3 인치 0.915mm 두께의 LTPS TFT-LCD 를 제작하였다.
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<SiOxNy 박막의 접착/탈착의 특성 및 제조 공정도>
<4.3인치 0.915mm 두께의 LTPS TFT-LCD>
9-1 Status and Outlook of Organic Electronic Materials for Flexible and Stretchable Displays
Zhenan Bao et. al Stanford University
본 발표는 유기 반도체를 플렉시블, 스트레처블 기판상에서 적용한 것에 대한 것이다. 또한 CNT 물질도 플렉시블, 스트레처블 기판상에서 적용하여 고이동도, 강건한 TFT 특성을 얻었다. 고릴라 유리는 유기 반도체 및 CNT 물질을 적용할 수 있는 이상적인 기판임을 확인하였다.
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<CNT 폴리머 물질을 이용한 TFT 특성>
<CNT 스트레처블 TFT특성> <고이동도 특성을 가진 폴리머 물질>
9-2 An Novel Lamination Process for Flexible AMOLED Encapsulation
Tao Wang et. al BOE
내용
요약 본 발표는 플렉시블 AMOLED 봉지를 위한 새로운 접착 공정에 대한 것이다. 플렉시블 AMOLED 의 곡률반경을 감소시키기 위해 ultra-thin barrier film(UTBF)를 개발하여 4.8 인치 플렉시블 AMOLED에 적용하였다. Thermal release adhesive가 포함된 고유한 전이 접합 공정을 고정세 alignment system를 포함한 봉지 공정에 적용하였다. AMOLED의 저장 수명은 60℃, 90% 상대습도에서 240 시간 이상이었고, 반경 4mm 에서 10,000 회 이상의 bending 시간을 가진다.
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9-4 Stretchable 45x80 RGB LED Display using Meander Wiring Technology
Hideki Ohmae et. al Panasonic
내용
요약 본 발표는 polyurethane 기판상에 프린팅 기법으로 PM 형태의 스트레처블 45×80 RGB LED 디스플레이 제작에 관한 것이다. 10%까지의 신축성을 가지고, 각 픽셀 간의 간격은 3mm이다. 동작 전압 5V에서 30 cd/m2 휘도를 나타내었다.
<스트레처블 PM 45×80 RGB LED와 스트레처블 10×10 RGB LED 디자인 형태>
<45×80 RGB LED의 top Cu층 layout과 Cu 두께와 폭에 따른 최대 전류>
<스트레처블 45×80 RGB LED 사양과 test pattern 사진>
15-3 Optimal Monitor Gamma of Transparent Display Youngshin Kwak et. al UNIST
내용
요약 본 발표는 투명 OLED 디스플레이(투과도 0%, 30%, 50%)의 가장 최적의 모니터 gamma값을 실제 방 조명 환경하에서 투명 이미지를 전산 모사하여 조사한 것에 대한 것이다. 최적의 모니터 gamma 값은 투명 디스플레이의 흑점의 휘도가 증가함에 따라 감소하였다. 디스플레이의 흑점의 밝기가 화질에 큰 영향을 미치는 요소이다.
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<투명 디스플레이 전산 모사 과정> <심리물리학적 실험 결과>
<일반적인 디스플레이와 투명 디스플레이 사이의 CIELAB L* 비교>
15-5 SVGA Full-Color Bidirectional OLED Microdisplay Philipp Wartenberg et. al Fraunhofer
내용
요약 본 발표는 SVGA 해상도를 가진 양방향 OLED 마이크로 디스플레이에 대한 것이다. 양방향 마이크로 디스플레이는 추가적인 이미지 센서와 OLED 디스플레이로 구성된 active 영역을 가진 디스플레이이다. 픽셀은 R, G, B, W, 이미지 센서의 5개로 구성되어 있으며, 디스플레이의 색 깊이는 24 bit이다.
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<양방향 마이크로 디스플레이 단면도 Si wafer 위에 제작된 사진>
<기존/신규의 양방향 OLED 마이크로 디스플레이의 eye-scene captured 이미지>
<양방향 OLED 마이크로 디스플레이의 사양>
21-1 High Throughput MOTFT with Organic Etch-Stopper and SiNx Gate Insulator
Gang Yu et. al CBRITE
내용
요약 본 발표는 metal-oxide TFT 제작에 대한 것이다. 유기물 etch-stopper(ES)를 사용하여 bottom-gate, top source/drain 구조로 만들었다. 이 구조로 된 backplane은 a-Si TFT에서 일반적으로 사용되는 BCE 공정과 동일한 4 마스크를 사용하였고, 고이동도, 낮은 off 전류의 특성을 나타내었다.
DC NBTS 60C/1h(Vgs=-20 V), △Vth (V) -1.06 -1.38 DC -30V, Light NBTS 60C/1h, △Vth (V)
(300 nits, Top illumination) -1.06 -1.89
<여러 test 이미지에 대한 전압, 전류, 전력 비교>
21-2 Highly Reliable Oxide Thin Film Transistor with Novel Oxide Passivation Layers by All-Printing Processes
Shinji Matsumoto et. al Ricoh
내용
요약 본 발표는 프린팅 공정으로 게이트에서 봉지층까지 마스크 없이 제작된 oxide TFT에 대한 것이다. 대표적인 TFT에 대한 이동도, Vth, SS는 각각 8.3 cm2/Vs, 2.6 V, 0.46 V/dec이며, 50도에서 PBTS와 NBTS에 대한 Vth은 각각 0.8V, 0.3V이다.
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<대표적인 PBTS와 NBTS 특성>
<PBTS와 NBTS 조건하에서 transfer 특성 변화 및 drain 전류 변화>
21-3 A Novel 5-Mask Etch Stopper Pixel Structure with a Short Channel Oxide Semiconductor TFT
Joon-Young Yang et. al LGD
내용
요약 본 발표는 마스크 수, 기생 정전 용량, TFT 채널 길이 등과 같은 기존의 ES 구조의 주요한 문제점을 해결한 새로운 5 마스크 IGZO 구조에 대한 것이다. 자기 정렬(SA) damage 방지 층(DPL)을 사용하여 5um 의 TFT 채널 길이를 얻을 수 있었다. 또한 기생 정전 용량을 30% 정도 감소시킬 수 있었다.
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<기존의 ES와 새로운 5 마스크 ES 구조의 접촉저항 비교 및 9.7인치 QXGA 패널>
21-4 Deposition Conditions and HRTEM Characterization of CAAC IGZO
David Lynch et. al Cornell University
내용
요약 본 발표는 RF 스퍼터링 방법으로 증착된 c축 배향 결정(CAAC) IGZO 박막에 대한 결정성 및 texture 연구에 대한 것이다. CAAC IGZO 박막은 온도가 190도, 산소가 5%인 조건에서 형성되기 시작하며, 가장 잘 배향된 CAAC IGZO 박막은 온도가 310 도, 산소가 10%인 조건에서 InGaZnO4 조성 근처에서 얻어졌다. 온도가 310 도 이상 또는 산소가 70%인 조건에서 c축 배향이 무너진다.
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<배향이 덜 된 CAAC IGZO 박막과 잘 배향된 CAAC IGZO 박막의 단면 TEM 사진>
39-1 Printed Inorganic Transistors Based on Transparent Oxides Vivek Subramanian et. al University of California
내용
요약 본 발표는 유기반도체와 용액 공정 산화물 반도체를 프린팅 방법으로 제작한 n-channel, p-channel 플렉시블 TFT 에 대한 것이다. 유기반도체의 경우 이동도는 1 cm2/Vs 이상을 얻었으며, 로직 회로인 ring oscillator와 flip-flop shift register 회로 등을 제작하였다.
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<채널 두께 변화에 따른 transfer 특성 변화 및 Dit + tNsg 변화>
39-4 Vertical Organic Transistors(V-OFETs) for Truly Flexible AMOLED Displays
Mauro Furno et. al Novaled
내용
요약 본 발표는 vertical organic field-effect transistor(V-OFET)에 대한 것이다. V-OFET는 기존의 평면상에 구현된 OTFT 보다 10 배 이상의 on 전류를 확보할 수 있었으며, 4 인치 100ppi 플렉시블 AMOLED를 제작하였다.
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<4인치 100ppi 플렉시블 AMOLED 사진>
45-1 Future Possibilities of Crystalline Oxide Semiconductor, Especially C-Axis-Aligned Crystalline IGZO
Shunpei Yamazaki et. al SEL
내용
요약 본 발표는 c축 배향 결정(CAAC) IGZO TFT 연구에 대한 것이다. CAAC-IGZO에 대한 중요한 요소는 다음과 같다. 첫 번째로 결정립계가 없는 결정구조를 가진다. 두 번째로 스퍼터링 방식으로 대면적 증착이 가능하다. 세 번째로 레이저 결정 시스템과 같은 특별한 장비 없이 제조가 가능하다. CAAC-IGZO TFT의 이동도는 30 cm2/Vs 이상을 얻었으며, 81인치 8K4K OLED TV에 타일 형태로 적용하였다.
<화이트 레벨에서 투과된 빛의 intensity 변화 및 전자 dose 양에 따른 결정 크기 비교>
<전자 빔 조사에 따른 IGZO 결정 크기 변화> <BTS/BITS 에 따른 TFT 특성변화>
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<PBTS/NBTS 반복에 따른 Vth 변화와 InGaZnO4의 ABF-STEM 사진>
<CAAC-IGZO 박막 형성 모델과 평면 TFM 사진>
45-3 High-Performance Nanocrystalline ZnOxNy for Imaging and
Display Applications Eunha Lee et. al SAIT
내용
요약 본 발표는 ZnOxNy 박막에 대한 것이다. 최적의 ZnOxNy 박막은 100 cm2/Vs 이상의 홀 이동도와 1.3eV 의 bandgap 을 가진다. 산소와 질소를 비율을 변화시킴에 따라 Zn3N2 와 ZnO 복합체로 이루어진 ZnOxNy 박막이 형성된다. ZnOxNy 박막의 질소의 함량의 변화에 따라 이동도, 미세구조, 전자구조, 밴드갭, 트랩 밀도가 변하게 된다.
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<전도성/비전도성 물체의 터치 시 화면 표시 모습>
60-2 Advanced In-cell Touch Technology for Large Sized Liquid
Crystal Displays Cheolse Kim et. al LGD
내용
요약 본 발표는 TFT 위에 집적된 advanced in-cell(AIT) 터치 센서에 대한 것이다. 제안된 터치 센서는 터치하는 물체와 센싱하는 전극 사이에서 형성되는 selfcapacitance 를 측정한다. 본 터치 센서는 투과도의 손실 없이 50 이상의 신호-잡음 비와 멀티 터치를 구현할 수 있다. 본 터치 센서를 15.6”인치 FHD 노트북과 7”인치 자동차용 WVGA 패널에 적용하여, 2mm 두께의 장갑을 끼고 터치 구현이 가능함을 확인하였다.
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<다양한 터치 환경하에서 신호-잡음 비와 정전 용량 비교 및 실제 제작된 패널>
74-1 Force-Sensing Touch Screens Hao Li et. al New Degree Technology
내용
요약 본 발표는 새로운 방식 force-sensing 터치 패널에 대한 것이다. Force-sensing 터치 패널은 스크린 프린팅 방식으로 제작되었고, force-sensing 부분의 두께는 200um 이하이다 Force-sensing 의 원리는 micro-strain gauge 원리를 이용하였다. 디스플레이 뒷면에 Force-sensing 부분을 부착하여 디스플레이 앞면을 누를 때, 뒷면에서 정전용량의 변화를 감지하여 힘에 대하여 센싱하는 것이다.
<Force sensing 모듈의 구조>
<Force sensing 모듈의 FPC bonding과 500g로 force-sensing할 때의 신뢰성>
& High-Resolution Displays, SID/IES Lighting Track, Vehicle Displays & Trends, Imaging Technologies and Applications 등에 집중하여 연구가 진행되고 있음을 알 수 있다. 특히, 포화된 TV 시장을 대체하는 자동차용 디스플레이 연구에 많은 관심을 보여서, 향후 디스플레이와 타 산업이 융복합되는 영역에서 더욱더 관심을 많이 받을 것으로 생각한다.
국가별로 디스플레이 집중하고 있는 부분을 살펴보면 한국은 디스플레이 분야 세계 1 위를 유지하기 위한 고해상도 LCD, AMOLED TV, 투명플렉시블 디스플레이에 집중하고 있고 일본은 과거의 영광을 찾기 위해서 AMOLD TV 와 디스플레이 부품, 소재에 집중하고 있다, 그리고 디스플레이 분야 세계 1 위를 차지하기 위해서 중국은 거대 내수를 기반으로 고해상도 LCD, AMOLED TV 에 집중하고 있다. 미국과 유럽의 경우 웨어러블 디스플레이, 자동차용 디스플레이등에 집중하고 있다.
디스플레이별 문제 정의와 이의 해결를 위한 기술 및 어프로치에 대한 내용을 살펴보면 다음과 같다.
LCD 의 경우 성숙기에 들어서, 고부가가치화, 저가격화 활발히 추진 중에 있으며, 고부가가치화 측면에서, 대면적화 및 고해상도화가 기술 개발이 가속화되어 105 인치 UHD 커브드 TV가 개발되었으며, 고색재현율을 위한 QD 형광체 필름 기술이 적용 시판되고 있다.
OLED 의 경우 모바일 중심에서, 대면적화, 저가격화 및 고해상도화에 집중하고 있으며, 최근 77 인치 UHD 커브드 TV 가 발표되는 등 대면적화 및 고해상도화 기술 개발되고 있으며, 플라스틱 기판의 OLED 패널이 양산에 성공함으로써 기존 기술로는 구현이 어려운 플렉서블/폴더블 패널 기술 개발이 가속화되고 있다.
플렉서블 디스플레이의 경우, 커브드로 시작하여 bendable 등으로 확장하고 있으며 동시에 플라스틱 기판을 적용한 Bendable 모바일 기기가 등장하여 웨어러블 응용제품의 상용화를 앞두고 디자인 자유도를 갖는 모듈 및 응용 제품을 위한 기술 개발을 진행중이다.
웨어러블, 증강/가상현실 등 새로운 응용의 출현에 따라서 기존 평판디스플레이의 한계를 뛰어넘는 공간형, 투명, 반사형 등의 신기능 디스플레이에 대한 기술개발도 활발해지고 있다. 마이크로 디스플레이를 적용한 공간형 디스플레이는 증강현실뿐 아니라 가상현실까지 대응하기 위해 고속응답속도 기술 및 고해상도 기술 개발이 활발하게 진행 중이며, 홀로그래픽 디스플레이는 기존 단색 이미지에서 컬러 이미지를 거쳐 궁극적으로 동영상 이미지 구현을 위한 기술 개발이 시작되고 있다.
융복합 디스플레이의 경우, 디스플레이 응용분야의 다양화와, 기능의 복합화를 통해 새로운 산업을 창출하는 형태로 발전하고 있으며, 최근 자동차 분야에서 가장 활발하게 진행되고 있다. 기존의 단순 정보표시 위주에서 편안함과 편리함을 위주로 기능을 다양화, 복합화됨에 따라 각종 센서, 회로가 내장되는 형태로 진화하여 사용자와의 상호작용하는 형태로 발전하고 있다. 추후 교육용, 자동차용, 의료용, 산업용, 상업용 등 다양한 산업 분야로 시장의 범위가 확대될 것으로 예측된다.