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3차원적 시뮬레이션에 의한 TFT-LCD의 Gray Scale 성능 분석
Analysis on the Gray Scale Capability of TFT-LCD using Three-dimensional Simulation 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.20 no.3, 2007년, pp.250 - 256  

김선우 (인하대학교 전자공학과) ,  박우상 (인하대학교 전자공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We analyzed the effect of a pixel and all the inter-electrode capacitances in a unit pixel of TFT-LCDs on the gray scale capability. The pixel and all the inter-electrode parasitic capacitances were obtained from the tree dimensional profiles of potential distribution and molecular director consider...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 1차원적 계산 방법에서 고려되지않은 부분을 3차원적인 계산 방법을 통하여 시뮬레이션 함으로서, 각각의 방법에 대한 한계 및 유효성에 대해 고찰하였다. 우선 19인치 각TFT-LCD 패널에서 각 해상도(XGA, SXGA, UXGA, QXGA) 에 따른 정확한 계조 표시를 위해 유효전압에 큰영향을 주는 단위 화소 용량과 각종 기생 용량의정확한 값을 계산하기 위하여 1차원적인 관점에서만 수행되어 왔던 계산 방법을 3차원적 분자배열분포를 통해 단위 화소 용량 및 전극 간 기생 용량을 계산하는 방법을 보고하였다.
  • 본 연구에서는 3차원적 분자배열 분포를 통해단위 화소 용량 및 전극 간 기생 용량을 엄정하게계산하고, 이것을 19인치 TFT-LCD 패널에 따른단위화소에 적용하여 단위 화소 용량이 표시품위, 특히 gray scale에 미치는 영향을 분석하였다.
  • 대해 고찰하였다. 우선 19인치 각TFT-LCD 패널에서 각 해상도(XGA, SXGA, UXGA, QXGA) 에 따른 정확한 계조 표시를 위해 유효전압에 큰영향을 주는 단위 화소 용량과 각종 기생 용량의정확한 값을 계산하기 위하여 1차원적인 관점에서만 수행되어 왔던 계산 방법을 3차원적 분자배열분포를 통해 단위 화소 용량 및 전극 간 기생 용량을 계산하는 방법을 보고하였다. 또한, 1차원적인 계산방법과 3차원적인 계산에 따른 전압강하와액정 양단에 인가되는 유효전압을 비교하였으며, gray scale의 대한 영향을 알아보기 위해 허용 비트 수를 확인하였다.
  • 이제보다 엄정한 방법으로 3차원적 분자배열분포를 이용하여, TFT-LCD의 단위 화소에 존재하는 모든 정전용량을 얻어내기 위한 방법을 지금부터 기술하고자 한다. 계산 영역 내의 모든 전극에 임의의 가상의 전압들을 인가하고, 그 가상의인가전압과는 상관없이 분자배열 분포가 영향을받지 않고 고정되어 있다고 가정하면, 가상의 전압과 분자배열 분포에 의해 결정된 임시의 전위분포 ©(z, 2/, z)로부터, 계산 영역 내에 저장된 총 정전기에너지를 다음과 같이 계산할 수 있다[5].

가설 설정

  • 경계조건으로 본 연구에서는 strong anchoring 을 가정하였기 때문어), 경계면에서의 방향자는 고정됨은 물론, rubbing방향과 pretilt각에 의하여 정의된다. 계산시의 메모리와 시간을 절감하기 위하여, 전위분포를 계산할 때 z 방향의 끝에서는 Neumann 경계조건을 적용하였으며, 또한 x 와 y 방향에 대해서는 xy-평면으로 화소들이 무한히 반복되어 있는 것으로 가정하는 주기 경계조건을 적용하였다[5].
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참고문헌 (6)

  1. S. Dickmann, J. Eshler, O. Cossalter, and D. A. Mlynski, 'Simulation of LCDs including elastic anisotropy and inhomogeneous fields', SID'93 Digest, p. 638, 1993 

  2. F. M. Leslie, 'Distortion twisted oriented patterns in liquid crystals by magnetic fields', Mol. Cryst. and Liq. Cryst., Vol. 12, p. 57, 1970 

  3. P. G. de Gennes, 'The physics of liquid crystals', Clarendon, Oxford, U. K., 1974 

  4. M. Kitamura, 'Computer simulation of director profiles in three dimensional elastic field', SID'95 Digest, p. 540, 1995 

  5. S. M. Jung, S. H. Jang, H. D. Park, and W. S. Park, 'Determination of all the inter-electrode resistances within the pixel of TFT-LCDs using three-dimensional simulation', J. Korean Phys. Soc., Vol. 44, No. 1, p. 190, 2004 

  6. S. M. Jung and W. S. Park, 'Improved method for electro-optical simulation of liquid crystal displays', J. Korean Phys. Soc., Vol. 34, p. S546, 1999 

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