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LTPS의 경우 이러한 제약으로부터 자유로우므로 높은 픽셀 밀도를 실현하는 것이 가능해진다.
넷째, 구동 IC와 PCB 등과 같은 부품수가 감소하므로 LTPS에서는 재료비를 절감할 수있다는 장점이 있다. 현재 노트북용패널의 경우 IC는 총재료비의 1
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LTPS기술 개발의 하나의 필요가 될 것이다. 또한 레이저의 광학적 특성을 이용하여 적절한 형태의 마스크를 사용하면 비교적 간단한 공정으로도 Poly-Si을 형성하는데 많은 시간과 비용을 줄여줄 수가 있다. 패터닝, 마스크 등 source 레이저를 좀
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체와, 삼성SDI, LG-Philips LCD 등이 참여하고 있으며, a-Si TFT는 LCD 생산의 노하우를 기반으로 삼성전자에서 주도하여 연구하고 있는 실정이다.
LTPS를 연구하는 측에서는 LTPS 생산의 단가를 낮추기 위한 여러 가지 시도들(금속촉매 이용, SLS, CGS 기법
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LTPS) 기술의 한계를 극복할 수 있을 것으로 예상
eMagin
- Si 기판 상에 저분자 OLED를 집적화시켜 마이크로 디스플레이를 구현
MED
(Micro Emissive Displays)
- 세계 최초로 고분자 OLED를 사용한 마이크로 디스플레이를 공개
▶ 유기 EL이 차세대 디스플레
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Philips LCD에서 LTPS Backplane을 공급받아 AM OLED를 개발하고 있으며 AM OLED 생산 시기는 아직 발표되지 않았다. 2004년 LG필립스 LCD와 공동으로 LTPS TFT Backplane을 이용하여 20.1″XGA(1280*800) AM OLED를 개발했고 2005년에는 a-Si TFT Backplane을 이용한 21″와 40″
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