[반도체 디스플레이공정] AMOLED

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소개글
[반도체 디스플레이공정] AMOLED에 대한 자료입니다.
목차
1. Abstract
2. 서론
1) OLED의 필요성
2) 여러 기준에 따른 OLED의 분류 및 특성
① 수동형 Passive Matrix
② 능동형 active Matrix
③ PM-OLED와 AM-OLED의 특성
3) AM-OLED의 시장 및 전망
① AM-OLED 패널 업체 현황
② AM-OLED 시장전망
3. 본론
1) AM-OLED의 작동원리
2) Overall Process
3) 공정단계별 세부 설명
① 전극형성공정
② 유기물 증착 공정
③ Encapsulation
4. 결론
1) 공정 요약
2) Industrial application
3) Discussion
5. Reference
본문내용
1. Abstract
텔레비전과 모니터 등과 같은 대형 디스플레이 분야에서는 LCD와 PDP가 각축을 벌이고 있으며 소형 디스플레이 분야의 선두 주자인 LCD는 자체 발광을 하지 못하여 Back-Light가 필요한 소자이기 때문에 휘도, 대조비, 시야각 등에 기술적 문제점을 가지고 있다. 이에 따라 평판디스플레이의 하나인 OLED(Organic Light Emitting Diodes)는 자체발광 소자로서 Back-Light가 필요 없고 시야각에 문제가 없으며 크기에 관계없이 정보디스플레이 매체로서 손색이 없다. 또한 응답 속도가 빠르고, 소비전력이 작으며 저온에서 제작이 가능하고 제조 공정이 단순하여 가격을 낮출 수 있기 때문에 대중화에 유리하다. OLED는 박막 형태로 제작되어 평판 디스플레이에 적합하며 디스플레이에 적합한 요소를 모두 갖추고 있는 발전 가능성이 매우 큰 차세대 디스플레이로 세계적으로 실용화를 위한 많은 연구가 진행되고 있다.
OLED는 구동방식에 따라 수동형(PM, Passive Matrix Type)과 능동형(AM, Active Matrix Type)으로 구분할 수 있으며, 유기물 층의 발광재료에 따라 저분자 OLED와 고분자 OLED로 분류된다. OLED는 유기물 층의 재료에 따라 저분자형과 고분자형으로 분류 가능한데 재료의 특성이 잘 알려져 개발이 쉽고 조기 양산이 가능한 저분자 OLED가 미국 Eastman Kodak이 소유하고 있는 특허에 기초하여 개발에 앞서고 있는 추세이다. 고분자 소재는 저분자 소재에 비하여 열적 안정성이 높으며 기계적 강도가 우수하고 자연색과 같은 색감을 지니면서 구동전압이 낮기 때문에 디스플레이 응용에 유리하다.
OLED의 기술개발 현황을 보면 아시아를 중심으로 재료의 효율성과 공정 성숙도가 앞서고 있는 저분자 OLED의 제품화 기술이 개발되고 있고, 유럽과 미국이 중심이 되어 안정성과 공정성의 장점을 갖고 있는 고분자 OLED의 개발이 진행되고 있다. 2007년 조사결과에 따른 OLED 생산 업체들의 점유율 현황을 보면 삼성SDI, LG전자, RitDisplay, Pioneer의 점유율이 70% 이상이며, 한국이 OLED 시장을 이끌어나가고 있음을 알 수 있다. 이러한 OLED중 우리들은 능동형 발광 다이오드(AM-OLED)에 대하여 전반적인 기술 개요 및 공정에 대한 조사를 진행하였다.

2. 서론
1) OLED의 필요성
Abstract에서도 언급 하였듯이 디스플레이 분야에는 LCD, PDP, OLED등의 기술들이 존재하나 앞선 두개의 기술은 대형의 디스플레이의 구현에는 적합하지만 Back-Light의 필요성이나 휘도, 대조비, 시야각등의 문제점이 존재한다. 또한 소형 디스플레이, 예를들어 GPS System의 디스플레이나 Mobile Phone의 디스플레이와 같은 것의 구현에는 적합하지 않다. 이는 자체 발광을 할 수 있는 OLED를 사용 함으로서 해결 가능하며 OLED는 구현 크기에 관계없이 시야각에 문제가 없으며 응답속도가 빠르고 소비전력이 작으며 제조가 간단하여 싼 가격으로 생산이 가능하기 때문에 차세대 정보 디스플레이 매체로서 손색이 없다.
2) 여러 기준에 따른 OLED의 분류 및 특성(이영주)
OLED는 발광 재료의 종류, 발광방식, 발광구조, 구동방식 등에 따라 다양하게 나눌 수 있으며 일반적으로 구동 방식에 따라 수동형과 능동형으로 구분된다.
- 구동방식에 따른 분류

Fig. 1 PM-OLED와 AM-OLED의 구조

① 수동형 Passive Matrix
PM-OLED는 화면 표시영역에 양극과 음극을 Matrix방식으로 교차 배열한 후 전압을 가하면 양극과 음극이 교차되는 부분에서 빛이 발생하여 화상을 표시한다. 이는 양극 배선과 음극 배선 사이에 유기물 층이 삽입되는 구조이며 소비 전력이 AM-OLED에 비해 높은 편이다.
② 능동형 active Matrix
AM OLED는 각 화소마다 TFT(Thin-Film Transistor)로 제어함으로써 화상을 표시하는 방법으로 TFT-LCD에서 TFT를 제외한 모든 부품을 제거하고 대신 얇은 유기 재료층을 TFT 위에 형성시킨 것과 유사한 개념이다. 이는 각 화소마다 TFT가 붙어 있어 소비전력이 작다고 해상도 등의 화질이 우수하다는 장점이 있다.
③ PM-OLED와 AM-OLED의 특성

Table 1 PM-OLED와 AM-OLED의 장단점
참고문헌
1) ㈜대신증권, AMOLED, 기지개 펴다, 2009, Page 11, 14~16
2) 한국과학기술연구원, OLED, 2009, Page 11, 27
3) 한기남, OLED 제조공정, 국립금오공과대학교, 2008, Page 37~45
4) 이재환, 차세대 디스플레이, 정보통시연구 진흥원, 2003.12, Page 30
5) F. Furakawa, Y. Terasaka, H Ueda and M. Matuura: 29-a-NK-3. 44th Seminar of Applied Physics 1997.
6) T. Nagasawa, Monthly Display 2000, 6, 42.
7) 문대규, Thema/AMOLED기술, 순천향 대학교 신소재 공학과, 2006, Page 2,3
8) 한민구, Ultra Low Temperature Poly-Si TFT on Plastic Substrate(SOP), 서울대학교 전기공학부, 2001.11, Page 18~20
9) 모연곤, Flexible OLED Display, 삼성 SDI, 2008, Page 1~3
10) F. Templier, B. Aventurier, P. Demars, J. Botrel, Fabrication of high performance low temperature poly-Si backplanes on metal foil flexible active-matrix organic light emission diode display, 2007, Page 2~3
11) http://www.kdia.org/ko/
12) http://www.samsungsdi.com/

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