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디스플레이에 가깝지만 레이저를 스캔해 초점 위치를 변화시키는 것으로 자유도의 높은 표현이 가능하다.
결론
지금까지 각 디스플레이 장치의 개발과정, 특징, 장단점, 최신 디스플레이 기술에 대하여 알아보았다. 그 결과 디스플레이의 발
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열적
에너지 손실이 전혀 없으므로 기존의 형광등 보다 전력 소모
가 절감되는 효과가 있다. Ⅰ. 광원의 변화 현황
Ⅱ. 무전극 램프의 장점
Ⅲ. 무전극 램프의 상용화
Ⅳ. 에너지 절약 효과 분석
Ⅴ. 응용사례
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Display란 무엇인가
1.2 Flexible Display의 역사
1.3 OTFT(Organic Thin Film Transistor)
2. 본론
2.1 OTFT 동작 원리
2.2 OTFT 구조
2.3 Flexible Display 구조
3. 결론
3.1 OTFT - Flexible Display 장단점
3.2 OTFT - Flexible Display 기술동향
3.3 느
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경우가 많아서 시각에 제약을 받는다.
응답시간이 주위온도에 의존하기 때문에 저온 동작(-30~-40℃)에 어려움이 있다. ● LCD란?
● LCD의 역사와 발전의 추이
● LCD 의 구조
● LCD의 구분
● LCD 의 동작 원리
● LCD의 특성
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특징
3. 메타버스의 유형
1) 증강현실 (Augmented Reality)
2) 거울세계(Mirror World)
3) 라이프로깅(Lifelogging)
4) 가상 세계 (Virtual World)
4. 메타버스 사례
1) 중국 징둥의 메타버스 활용 사례
2) 항공기 제조사 에어버스의 메타버스 활용사례
3) 독
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방출이라는 개념은 1917년 Einstein이 처음으로 도입하였다.)
위 그림은 물질과 복사선의 상호작용( 흡수, 자발적 방출, 유도 방출) 을 보여준다. 레이저의 발진 원리와 중복되는 내용이다.
(1)흡수 : 광자 하나가 두 준위를 가지는 원자에 접근하
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특징
4.2.2 III-V족 화합물 태양전지 개발 현황
4.3 그 외의 태양전지
5. 태양전지 기술 동향 및 전망
5.1 해외의 동향
5.1.1 미국
5.1.1.1 BP Solar
5.1.1.2 Shell Solar
5.1.1.3 Astropower
5.
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동작 원리
1-3. CISC Vs RISC
2. Desktop CPU
2-1. Intel CPU
2-1-1. 발전사
1) 4004
2) 8080
3) 8085
4) 8086
5) 8088
6) 80286
7) 80386
8) 80386SX
9) 80386SL
10) 80486
11) PENTIUM
12) PENTIUM PRO
13) PENTIUM MMX
14) PENTIUM Ⅱ
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특징
2) 빛의 흡수와 방출
3. 레이저의 원리
1) 빛과 물질의 상호작용
4. 레이저의 종류
1) 실제 레이저
2) 루비 레이저
3) 헬륨-네온 레이저
4) 이산화탄소 레이저
5) 반도체 레이저
6) 펄스 레이저
5. 레이저의 응용
1) 산업적 응용
2)
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현황 및 활용사례, 좋은정보사
삼성 뉴스룸, 에지컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 시대의 새 장(場) 열다, 2017
스타븐 제이, 구름(Cloud)을 가장자리(Edge)로 내몰다, 에지컴퓨팅, ETI, 2018
한상기, 에지컴퓨팅의 현황과 주요기업 전략, 클라우드동향 이슈리
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