Abstract:
본 발명은 식각 정지층(etch stop layer)을 이용하여 표면에 나노구조가 형성된 무반사렌즈용 금속 주형 및 그 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 가공성이 뛰어난 알루미늄 합금을 기계가공 및 연마하여 렌즈 주형 형상을 제작하고, 표면 위에 식각 정지층을 증착한 후, 고순도 알루미늄 박막을 증착하고, 이러한 고순도 알루미늄 박막만을 양극 산화하여 나노구조를 제작함으로써, 종래의 고순도 알루미늄의 양극 산화를 이용한 무반사 렌즈용 금속 주형 제조방법의 알루미늄의 순도 및 가공성 문제를 해결하여, 마이크로 결점이 없는 매끄러운 표면을 유지하면서 표면에 나노구조를 형성할 수 있는 동시에, 사출성형을 이용하여 폴리머 또는 플라스틱 무반사 렌즈의 대량생산을 가능하게 하는 식각 정지층을 이용하여 표면에 나노구조가 형성된 무반사렌즈용 금속 주형 및 그 제조방법이 제공된다.
Abstract:
본 발명은 미세복합형상렌즈 제조방법 및 이에 의하여 제조된 미세복합형상렌즈에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 미세복합형상렌즈 제조방법은 기판상에 포토레지스트층을 적층한 후, 패터닝하여 미세복합패턴 어레이를 형성하는 단계; 탄성을 가지는 재료를 포함하는 박막층을 상기 미세패턴 어레이 상에 도포, 적층하는 단계; 내부에 소정 크기의 공동부를 가지는 탄성층의 일 면을 상기 박막층에 접촉, 결합시키는 단계; 상기 공동부 내의 기압을 낮춤으로써, 상기 박막층이 상기 공동부 내부로 들어가도록 상기 공동부에 음압을 인가하는 단계; 상기 박막층 상에 충진물을 충진시켜 렌즈를 형성하는 단계; 및 상기 렌즈를 상기 박막층으로부터 분리시키는 단계를 포함하며, 여기에서 상기 공동부는 상기 박막층에 대향하는 대향면에 소정 높이를 갖는 구형부가 구비되는 것을 특징으로 하며, 미세복합패턴에 의해 보다 큰 광방출각을 형성할 수 있으므로, 점광원인 LED 광원을 광균일도가 우수한 면광원으로 전환이 가능하며, 또한, 기존의 백라이트 유닛에 사용되는 광학기판의 복합적층 없이 단일렌즈 하나로 도광판, 프리즘판 및 확산판의 역할을 대체할 수 있는 장점이 있다. 또한, 90도에 가까운 LED 광원의 방출각을 160도이상 증가시킬 수 있고, 미세패턴의 국부적 변화와 극미세입자 혼합기술을 통해 광량의 균일도와 광원의 방출각을 향상시킬 수 있는 효과가 있고, 3차원 몰딩기술과 미세유체관 어레이를 이용해 웨이퍼레벨 제작이 가능하다. 또한, 넓은 광방출각을 가지는 단일 렌즈를 통해 LED 개수를 줄일 수 있어, 제조 원가를 절감할 수 있으며, LED로부터 발생되는 발열을 줄일 수 있다. 더 나아가, 본 발명에 따른 미세복합형상 렌즈의 이중곡면 구조는 광균일도를 향상시킬 뿐만 아니라, 광방출각을 단일곡면 구조보다 향상시킬 수 있다. LED, BLU, LENS, MICROPATTERNS, MICROTEMPLATING, NANOPARTICLES, Wide Angle Illumination, 미세복합패턴
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a micro-patterned complex surface lens is provided to improve light uniformity and to reduce heat radiation. CONSTITUTION: A method for manufacturing a micro-patterned complex surface lens comprises: a step of laminating a photoresist layer on a substrate(1); a step of laminating a thin film layer(3) on a micro-pattern array; a step of contacting one side of an elastic layer(200) with a thin film layer; a step of applying negative pressure to a common part; a step of filling a charged matter(100) on the thin film layer; and a step of forming the lens and separating the lens from the thin film layer.
Abstract:
The present invention relates to a nanoplasmonic microtip array for nanolithography, a method of manufacturing the same, and a nanolithography method using the same. More particularly, the present invention relates to a microtip array for nanolithography which can fabricate a nanostructure of diffraction limit or less by manufacturing an large-scaled elastomer or polymer microtip array and forming a metal nanostructure on the surface of the array, a method of manufacturing the same, and a nanolithography method using the same. In a microtip array for nanolithography, the micro tip array provides a micro tip array for nanolithography which has a surface where metal nanostructures are formed.
Abstract:
The present invention relates to a method for fabricating a hierarchical structure using photolithography and capillarity, which is easily applicable to an LED lens or the like, using capillary force lithography and photolithography, and a hierarchical structure. The method comprises the steps of: (a) depositing a first photoresist layer (300) on an upper part of a substrate (200); (b) forming a nano pattern (310) on an upper surface of the first photoresist layer (300) using lithography; (c) coating, with a second photoresist layer (500), the upper surface of the first photoresist layer (300) with the nano pattern formed thereon; (d) forming a nano pattern (510) on an upper surface of the second photoresist layer (500) using lithography; (e) forming a hierarchical structure of a film (800) by forming a micro pattern (550) on the upper surface of the second photoresist layer (500) with the nano pattern (510) formed thereon using photolithography; and (f) copying the hierarchical structure surface of the film (800) with a mold (900). The mold (900) is filled with a filling to form a hierarchical structure using photolithography and capillarity, thereby improving an optical emitting angle and optical extraction efficiency.
Abstract:
본 발명은 미세복합형상렌즈 및 미세복합형상렌즈 제조 방법에 관한 것으로서, 특히 광원에서 나온 빛을 넓고 균등하게 분산시키는 미세복합형상렌즈 및 미세복합형상렌즈 제조 방법에 관한 것으로, 소정의 곡률을 가지는 렌즈의 일면에 단면이 원 또는 다각형인 돌출부가 하나 이상 배열된 미세복합패턴이 형성되고, 렌즈 내부에 광 고분자 나노입자를 포함하여 구성되어, 미세복합패턴에 의해 보다 큰 광방출각을 형성할 수 있어 점광원인 LED 광원을 광균일도가 우수한 면광원으로 전환이 가능하다. 또한, 기존의 백라이트 유닛에 사용되는 광학기판의 복합적층 없이 단일렌즈 하나로 도광판, 프리즘판 및 확산판의 역할을 대체할 수 있는 장점이 있고, 90도에 가까운 LED 광원의 방출각을 160도이상 증가시킬 수 있어 미세패턴의 국부적 변화를 통해 광량의 균일도를 향상기킬수 있는 효과가 있고, 3차원 몰딩기술과 극미세입자 혼합기술을 바탕으로 미세유체관 어레이를 이용해 웨이퍼레벨 제작이 가능하다. LED, BLU, LENS, MICROPATTERNS, MICROTEMPLATING, NANOPARTICLES, Wide Angle Illumination, 미세복합패턴
Abstract:
본 발명은 2차원 및 3차원 양안식 비디오신호의 적응변환 장치 및 그 방법이다. 2차원 및 3차원 양안식 비디오신호의 적응변환 장치는 디지털 컨텐츠들을 사용자특성 및 단말특성을 포함하는 다양한 사용 환경에 적응변환시킴으로써 사용자에게 최상의 디지털 컨텐츠 경험을 제공한다. 이러한 본 발명에 따른 장치는 사용자의 적응변환 요청과 관련된 비디오 컨텐츠의 효율적인 전송을 가능하게 한다.
Abstract:
An apparatus for adaptively converting two-dimensional stereoscopic video signals or three-dimensional stereoscopic video signals and a method thereof are provided to adaptively convert video contents to coincide with various use environments by using user characteristic and user terminal characteristic information. A video use environment information manager(107) collects user characteristic information describing user characteristic related to video signals from a user terminal and describes and manages the user characteristic information. A video adaptive converter(103) adaptively converts video signals to output two-dimensional stereoscopic video signals or three-dimensional stereoscopic video signals coinciding with video use environment information to the user terminal.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for controlling an LCD(Liquid Crystal Display) backlight and processing image signal are provided to make it possible to reduce the power consumption of an end user terminal having an LCD panel without lowering of brightness and contrast of image, by adapting brightness and contrast of the image signal based on the adjusted backlight intensity information. CONSTITUTION: An apparatus for controlling an LCD backlight and processing image signal comprises the first unit for generating backlight intensity information and the second unit(100) for controlling brightness and contrast of an image signal. The first unit generates backlight intensity information, adjusted for reducing the power consumption of an end user terminal having an LCD panel. The second unit adapts brightness and contrast of the image signal based on the adjusted backlight intensity information and displays the adapted image signal on the LCD. The apparatus makes a user experience image display with undamaged quality by adapting brightness or contrast of the image signal into high-level based on the adjusted backlight intensity information, and simultaneously, reduces the power consumption of the end user terminal.