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어느 위치에서 보더라도 화상의 밝기나 선명도가 동일하다는 것이다.
그러나 PDP는 플라즈마 방전을 이용하기 때문에 전력소비량이 많으며, 열이 많이 발생한다는 단점이 있다. 1. 세계 1위 기술들
2. 메모리 반도체
3. TFT-LCD
4. PDP
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공정 및 장비산업의 기술 동향 ]
Ⅰ. 시작하며
Ⅱ. 반도체소자의 제조공정(그림자료첨부)
Ⅲ. 반도체 공정 및 장비산업의 기술 동향
Ⅳ. 반도체관련기술의 특허출원동향
Ⅴ. 맺으며
1.mask
2. 레티클(reticle)
3. phase shift mask를 활용한 리소
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제조프로세스에서이다. 현재는 선폭이 1㎛ 정도의 가공이 가능하게 되었고 장래에는 더욱 미세화가 추진되어 IC와 LSI 등의 반도체분야 뿐만 아니라 모든 미세가공 공정에 도입될 것으로 기대된다.
반면에, 반도체 기판 위에 새길 수 있는 패턴
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매우 중요한 산업임.
일반적으로 반도체 제조공정과 유사.
한국, 일본, 대만을 중심으로 치열한 경쟁이 진행 되고 있음. 1. LG 필립스에 대한 소개
2. LCD 시장분석
3. LG 필립스의 기업전략
4. 경영성과
5. 전략평가 및 시사점
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제조공정
■ LCD의 구조 및 원리
Ⅳ. TFT-LCD의 정의 및 제조공정
■ LCD의 종류
■ TFT-LCD의 정의
■ 전자소자의 종류
■ TFT-LCD 제조공정
■ TFT 제조공정
Ⅴ. PDP 플라즈마 버전이란?
■ PDP 특징
Ⅵ. PDP 정의 및 특징
■ PDP 정의 및 특징
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정의 및 특징
3. LCD의 역사
4. LCD의 용도 및 분류
5. LCD의 제조공정
6. LCD의 동작원리
PDP와 LCD의 차이점
1. 구동 방식의 차이
2. 특성을 고려한 현 시장 판도
3. TFT-LCD TV의 관건은 가격!
■ 향후 풀어야할 과제들
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제조 비용이 높아지는 단점을 가진다. 더구나, ZnO을 사용하는 트랜지스터들은 제조공정에서 스퍼터링 방식을 통해 막을 형성하는데, 연속적인 성막을 하는 경우 박막의 조성이 달라져 결국 전기적 특성이 변화하는 안정성 문제를 유발할 수
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TFT-LCD의 제조공정과정
(C) 기술전망
2.LCD의 구동원리
(1) 전극구조에 따른 분류
① Segment형 표시
② Matrix형 표시
(2) 구동방식에 따른 분류
3. LCD 구조
(1) 셀(Cell) 구조
(2) Module 구조
① Zebra Type
② FPC(Flexible Printed Circuit), HSC Type.
③ TAB Type 1
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것으로써 이 잔류전류가 작아야 좋은 액정이라 할 수 있다. 실험제목
실험방법
이론
1. TFT-LCD 제조기술
2. TFT-Array 공정
3. Color Filter 제조공정
4. 액정 Cell 공정
5. TFT-LCD 부품 및 소재 기술
6. TFT(Thin Fim Trasistor)의 특성
Discussion
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공정인 졸-겔공정으로 나노크기의 조성 및 구조를 제어하여 나노소자 및 소재 개발
\'02∼\'06
(5년이내)
후보
12.미래형 나노
리소그래피 기술
(광, 전자선 제외)
신개념의 원리 및 기술을 적용하여 50 nm급 패턴제조기술, 선택적 화학반응을 통한
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