$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

플라즈마 디스플레이의 영상 구현 방법 및 화질 특성 원문보기

인포메이션 디스플레이 = Information display, v.13 no.3, 2012년, pp.25 - 33  

김진성 (선문대학교 전자공학과)

초록이 없습니다.

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 기고문에서는 FPD의 시장을 처음 개척한 의미를 가지고 있는 자발광 디바이스인 PDP의 영상 화질에 관한 설명을 한다. 특히, PDP의 구동 방법을 영상 구현의 관점에서 소개하고 그에 관계된 영상 화질 특성을 설명하며, 영상 화질 개선을 위해 진행된 여러 연구 결과를 살펴보고자 한다.
  • 본 기고문에서는 FPD의 시장을 처음 개척한 의미를 가지고 있는 자발광 디바이스인 PDP의 영상 화질에 관한 설명을 한다. 특히, PDP의 구동 방법을 영상 구현의 관점에서 소개하고 그에 관계된 영상 화질 특성을 설명하며, 영상 화질 개선을 위해 진행된 여러 연구 결과를 살펴보고자 한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
TFT-LCD나 AMOLED가 사용하는 matrix 방식의 특징은? 여타의 매트릭스 구동과 같이 하나의 가로 전극(scan 전극)에 대하여 영상 data를 동시에 입력하는 line scan 방식을 사용한다. TFT-LCD나 AMOLED의 경우, 디스플레이에 사용되는 구동 시간을 확보하기 위해 각 픽셀마다 data를 저장하는 소자와 이를 스위칭하기 위한 소자가 구비된 active matrix 방식을 사용한다. 이는 대형 패널에 대한 반도체 공정을 수반하는 방식으로 매우 큰 비용을 발생시킨다.
PDP는 어떠한 구조로 이루어져 있는가? PDP의 각 픽셀은 가스로 채워진 공간을 가지고 있으며, X, Y 및 address 전극으로 불리는 3개의 전극이 이 공간에 전압을 인가할 수 있는 구조로 되어 있다. 전극 사이의 공간에 일정 수준 이상의 전압이 형성이 되면 방전이 발생이 되는데, 그 과정에서 만들어진 진공 자외선(vacuum ultraviolet, VUV)이 형광체를 통하여 가시광으로 변환되어 출력된다[4,5].
PDP의 출력 과정은 어떻게 되는가? PDP의 각 픽셀은 가스로 채워진 공간을 가지고 있으며, X, Y 및 address 전극으로 불리는 3개의 전극이 이 공간에 전압을 인가할 수 있는 구조로 되어 있다. 전극 사이의 공간에 일정 수준 이상의 전압이 형성이 되면 방전이 발생이 되는데, 그 과정에서 만들어진 진공 자외선(vacuum ultraviolet, VUV)이 형광체를 통하여 가시광으로 변환되어 출력된다[4,5]. 따라서 영상의 계조(grayscale)를 구현하기 위해서 각 픽셀에서의 방전 여부와 방전 전류를 제어하는 것이 PDP 구동의 주요 목표가 된다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (19)

  1. A.Sobel, IEEE Trans. Plasma Sci. , 19, 1032, (1991). 

  2. T.Shinoda, SID int. Symp. Dig, 161, (1993). 

  3. S.Mikoshiba, Information Display , 10, 21, (1994). 

  4. J.L.Deschamps, Proc.SID, 315, (1994). 

  5. 서정현, 서울대학교 대학원 공학박사 학위논문, (2000). 

  6. Wakitani, U.S. Patent, 5940142, (1999). 

  7. Chang-Su Kim, ISCAS '04 , 3, 941, (2004). 

  8. G.-S.Kim, IEEE Trans. Electron Devices , 50, 1705, (2003). 

  9. C.-H.Park, IEEE Trans. Electron Devices , 49, 1143, (2002). 

  10. I.Kawahara, IEICE Trans. ELectron , E81-C, 1733, (1998). 

  11. Tokunaga Tsutomu, Proc. 6th Int. Display Workshops Symp., 787, (1999). 

  12. K.Yoshikawa, Proc. Japan Display '92 , 605, (1992). 

  13. T.Tokunaga, U.S. Patent, 6414658, (2002). 

  14. Kristiaan Meyts, Journal of Applied Physics , 100, 114513, (2006). 

  15. Myoung-Hoon Jung, Journal of the Korean Physical Society, 48, s5, (2006). 

  16. J.S.Kim, IEEE Electr. Device Lett, 28, 896, (2007). 

  17. J.S.Kim, IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. , 18, 827, (2008). 

  18. J.S.Kim, IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. , 19, 561, (2009). 

  19. J.S.Kim, IEEE Trans. Consumer Electronics , 57, 1390, (2011). 

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로