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公开(公告)号:KR20210031585A
公开(公告)日:2021-03-22
申请号:KR1020190113032A
申请日:2019-09-11
Applicant: 경북대학교 산학협력단
IPC: G02B3/00 , G02B5/30 , G02F1/1335
CPC classification number: G02B3/0087 , G02B3/0037 , G02B5/30 , G02F1/1335
Abstract: 랜덤 구조체와 분리된 구조를 가지고 전기적으로 스위칭 가능한 능동형 편광 스위칭 소자를 이용하여, 높은 시야각을 확보함과 동시에 고전압 구동 및 낮은 응답속도 문제를 해결할 수 있는 능동형 랜덤 굴절 소자 및 그 제조 방법이 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 능동형 랜덤 굴절 소자는 화각 및 가간섭성 능동제어가 가능하고 컬러 모아레(color moire) 제거가 가능한 능동형 랜덤 굴절 소자로서, 광의 편광 방향에 관계 없이 동일한 굴절률을 특성을 가지는 등방성 매질로 이루어지는 랜덤 구조체; 상기 랜덤 구조체 상에 배향되고, 상기 광의 편광 방향에 따라 굴절률 특성이 변화하는 액정상 고분자; 및 상기 광의 편광 방향을 서로 직교하는 제1 방향 및 제2 방향 간에 스위칭하는 편광 스위칭 소자를 포함한다. 상기 랜덤 구조체와 상기 액정상 고분자 간의 굴절면은 광의 입사 방향과 수직한 수평 방향을 따라 경사각도가 랜덤하게 분포된다. 상기 능동형 랜덤 굴절 소자는 상기 광의 편광에 따라 투과 모드와 굴절 모드 간에 전환될 수 있다. 상기 투과 모드는 상기 랜덤 구조체와 상기 액정상 고분자 간의 굴절율 매칭에 의해 상기 굴절면에서 상기 광이 굴절되지 않고 투과되는 모드이고, 상기 굴절 모드는 상기 랜덤 구조체와 상기 액정상 고분자 간의 굴절율 부조화에 의해 상기 굴절면에서 상기 광이 굴절되는 모드이다.
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公开(公告)号:WO2014193048A1
公开(公告)日:2014-12-04
申请号:PCT/KR2013/009358
申请日:2013-10-18
Applicant: 경북대학교 산학협력단
Inventor: 김학린
CPC classification number: G02B5/3016 , G02B3/005 , G02B3/0068 , G02B27/285
Abstract: 본 발명은 입사광에 대한 편광 의존성을 갖는 집광 패턴 가변 광 소자에 관한 것이다. 상기 집광 패턴 가변 광 소자는, 제1 이상굴절률축 방향을 갖는 액정 또는 액정상 고분자로 형성되고 장축이 제1 정렬 방향으로 정렬된 제1 렌티큘라 렌즈들이 배열되어 이루어진 제1 렌즈 구조체; 및 제1 렌즈 구조체의 빔 출사면에 적층되고, 제2 이상굴절률축 방향을 갖는 액정 또는 액정상 고분자로 형성되고 장축이 제2 정렬 방향으로 정렬된 제2 렌티큘라 렌즈들이 배열되어 이루어진 제2 렌즈 구조체;를 구비한다. 본 발명에 따른 집광 패턴 가변 광 소자는, 상기 제1 렌즈 구조체로 입사되는 입사광의 편광 방향, 상기 제1 및 제2 렌즈 구조체의 제1 및 제2 이상굴절률축 방향 및 상기 제1 및 제2 렌즈 구조체의 장축의 제1 및 제2 정렬 방향에 따라, 제2 렌즈 구조체에서 출력되는 빛의 빔패턴이 결정된다.
Abstract translation: 本发明涉及一种具有对入射光的偏振依赖性的光学元件,用于改变聚焦光图案。 用于改变聚焦光图案的光学元件包括:由第一双凸透镜阵列组成的第一透镜结构,第一透镜结构由具有第一非常折射率轴方向并且其长轴对准的液晶(相)聚合物形成 第一对准方向; 以及第二透镜结构,其被堆叠在所述第一透镜结构的光束发射表面上,并且由具有第二非常折射率轴方向的液晶(相)聚合物形成的第二双凸透镜阵列组成,并且具有长轴 其沿第二排列方向排列。 根据本发明的用于改变聚焦光图案的光学元件被配置为使得从第二透镜结构输出的光的光束图案根据落在第一透镜结构上的入射光的偏振方向来确定,第一和第二 第一和第二透镜结构的非常折射率轴方向以及第一和第二透镜结构的长轴的第一和第二对准方向。
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公开(公告)号:WO2014193047A1
公开(公告)日:2014-12-04
申请号:PCT/KR2013/009350
申请日:2013-10-18
Applicant: 경북대학교 산학협력단
CPC classification number: G02B27/285 , B05D3/12 , B05D5/06 , G02B1/14 , G02B3/005 , G02B3/0087 , G02B3/08 , G02B5/3083 , G02B27/2214 , G02B27/286
Abstract: 본 발명은 편광 의존형 렌즈 구조체에 관한 것이다. 상기 렌즈 구조체는, 제1 표면에 렌즈 역상의 형태를 갖는 광학적 등방성 고분자층; 상기 광학적 등방성 고분자층의 제1 표면에 액정상 고분자가 채워져 형성되고, 상부 표면에 나노 스케일의 일차원 격자 구조들(nano-scale grooves)이 형성되어 있고, 상기 액정상 고분자들이 상기 나노 스케일의 일차원 격자 구조들에 의하여 상기 일차원 격자 구조들의 장축의 방향을 따라 정렬되어 있는 렌즈부; 를 구비하여, 입사되는 광의 편광 방향에 따라 렌즈로의 구동 여부가 결정되는 것을 특징으로 한다.
Abstract translation: 本发明涉及偏振相关透镜结构。 透镜结构包括:光学各向同性聚合物层,其具有在其第一表面上与透镜相反的形状; 以及透镜部,其具有填充光学各向同性聚合物层的第一表面的液晶相聚合物,并且在其上表面上形成有纳米级沟槽,所述液晶相聚合物通过纳米级沟槽沿着 槽的长轴的方向,其中透镜的操作根据入射光的偏振方向来确定。
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公开(公告)号:WO2015080390A1
公开(公告)日:2015-06-04
申请号:PCT/KR2014/010521
申请日:2014-11-04
Applicant: 경북대학교 산학협력단
Inventor: 김학린
CPC classification number: G02B5/3016 , B29D11/00644 , B29D11/00788 , G02F1/133711 , G02F1/133788 , G02F2001/133715 , G02F2001/133776
Abstract: 본 발명은 회절광에 의한 노이즈를 제거한 액정상 고분자 필름에 관한 것이다. 상기 액정상 고분자 필름은, 하부 배향막에 의한 Bottom-up 방식과 격자 구조를 이용한 top-down 방식의 배향을 동시에 수행하여 형성된 제1 액정상 고분자막, 상기 제1 액정상 고분자막의 상부에 오버 코팅되어 형성된 제2 액정상 고분자막을 구비하는 것을 특징으로 한다. 상기 제2 액정상 고분자막은 제1 액정상 고분자막과 광굴절률 정합 조건을 만족되도록 구성함으로써, 상기 제1 액정상 고분자막의 상부 표면의 격자 구조에 의해 발생되는 원치 않는 회절 현상에 따른 노이즈를 제거한 것을 특징으로 한다.
Abstract translation: 本发明涉及去除由衍射光引起的噪声的液晶聚合物膜。 液晶聚合物膜包括:通过使用下取向膜的自底向上方法和使用光栅结构的自顶向下方法同时进行取向而形成的第一液晶聚合物膜; 以及第二液晶聚合物膜,其被覆盖并形成在第一液晶聚合物膜的上部。 第二液晶聚合物膜被配置为满足与第一液晶聚合物膜的光折射匹配条件,从而根据由于第一液晶聚合物膜的上表面上的光栅结构而产生的不期望的衍射现象来去除噪声。
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公开(公告)号:WO2013054962A1
公开(公告)日:2013-04-18
申请号:PCT/KR2011/007672
申请日:2011-10-14
Applicant: 경북대학교 산학협력단 , 김학린 , 박창섭 , 주경일 , 박민규
IPC: G02F1/1337
CPC classification number: G02F1/1337 , G02F1/13378 , G02F1/29 , G02F2001/133773 , G02F2001/133776 , Y10T428/24587
Abstract: 액정 배향을 제어하는 방법이 제공된다. 배향막에 제1 방향으로 신장되고 서로 이격된 복수의 제1 홈과 제2 방향으로 신장하여 상기 제1 홈들과 교차하는 서로 이격된 복수의 제2 홈을 형성한다. 제1 홈의 종횡비 및 상기 제2 홈의 종횡비를 조절하여 다중안정 액정 배향 또는 다중 도메인 액정 배향을 선택적으로 가능하게 할 수 있다.
Abstract translation: 提供了一种用于控制液晶取向的方法。 取向膜具有多个第一槽,该第一槽在第一方向上是细长的并且彼此间隔开;以及多个第二槽,它们在第二方向上是细长的并且通过与所述第一槽交叉而彼此间隔开。 通过调节所述第一槽的纵横比和所述第二槽的纵横比,能够选择性地实现多晶体取向或多畴液晶取向。
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公开(公告)号:WO2022114741A1
公开(公告)日:2022-06-02
申请号:PCT/KR2021/017315
申请日:2021-11-23
Applicant: 경북대학교 산학협력단
IPC: G03H1/04
Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 홀로그래픽 프린팅 시스템이 개시된다. 상기 시스템은, 광원; λ/4만큼의 위상지연을 가지는 기하위상 홀로그래픽 소자; 및 상기 기하위상 홀로그래픽 소자에서 투과되는 광의 자가간섭을 통해 파면이 복제되어 프린팅되는 광학 부재;를 포함할 수 있다. 일 예시에 따르면, 상기 광원과 상기 기하위상 홀로그래픽 소자, 상기 광학 부재는 일렬로 배치되어 제공될 수 있다. 일 예시에 따르면, 상기 기하위상 홀로그래픽 소자와 상기 광학 부재는 일정 거리만큼 이격되어 배치되며, 상기 일정 거리는 상기 기하위상 홀로그래픽 소자에서 투과되는 광이 자가간섭이 이루어질 수 있는 거리만큼 이격되어 제공될 수 있다.
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公开(公告)号:WO2017090899A1
公开(公告)日:2017-06-01
申请号:PCT/KR2016/012123
申请日:2016-10-27
Applicant: 경북대학교 산학협력단
IPC: H01L21/768 , H05K3/12 , H01L51/00 , H01L21/28 , H01L21/324 , H01L21/3213
CPC classification number: H01L21/28 , H01L21/3213 , H01L21/324 , H01L21/768 , H01L51/00 , H05K3/12
Abstract: 본 발명은 플로팅 구조의 전극 패턴 형성 방법에 관한 것이다. 상기 플로팅 구조의 전극 패턴 형성 방법은, (a) 일정 온도 이상에서 열분해되는 성질을 갖는 열가소성 고분자 물질을 기판상에 도포하여 상기 기판위에 버퍼층을 형성하는 단계; (b) 상기 버퍼층의 표면에 전도성 잉크를 인쇄하여 전극 패턴을 형성하는 단계; 및 (c) 상기 전극 패턴을 버퍼층의 열분해 온도 이상의 온도로 열소결하는 단계;를 구비한다. 상기 전극 패턴의 열소결에 의해, 상기 전극 패턴과 기판 사이에 위치한 한정된 영역의 버퍼층을 구성하는 열가소성 고분자 물질이 선택적으로 열분해되어 제거됨으로써, 전극 패턴의 모서리를 따라 버퍼층이 셀프-패터닝(self-patterning)된 지지대가 형성된다. 그 결과, 전극 패턴이 지지대(anchor)에 의해 기판위에 플로팅(floating)된 구조로 형성된다.
Abstract translation: 本发明涉及一种形成漂浮结构的电极图案的方法。 (A)通过将具有在预定温度或更高温度下热解的性质的热塑性聚合物材料涂覆在基板上,在基板上形成缓冲层; (b)在缓冲层的表面上印刷导电油墨以形成电极图案; 并且(c)在等于或高于缓冲层的热分解温度的温度下对电极图案进行热烧结。 通过电极图案的热烧结,从而以除去构成位于电极图案和基板之间的受限区域缓冲层中的热塑性聚合物材料被选择性地热分解,沿着电极图案自我支持结构的边缘处的缓冲层(自图案化 )形成。 结果,电极图案形成为通过锚固件浮在衬底上的结构。 P>
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公开(公告)号:WO2010114254A2
公开(公告)日:2010-10-07
申请号:PCT/KR2010/001827
申请日:2010-03-25
Applicant: 경북대학교 산학협력단 , 공성호 , 김학린
CPC classification number: G02B3/14 , G02B26/004
Abstract: 본 발명은 전기적 신호 및/또는 유체압으로 초점조절이 가능한 액체렌즈에 관한 것이다. 상기 발명은 측단면의 모양이 반구형인 캐비티를 가지며, 상기 캐비티를 이용하여 서로 혼화되지 않고 밀도가 동일한 절연성 액적과 전도성 액적을 수용하는 수용체; 상기 수용체의 하부면과 결합되어 상기 캐비티의 하부면을 밀폐시키는 하부기판; 및 상기 수용체의 상부면과 결합되어 상기 캐비티의 상부면을 밀폐시키는 상부기판;을 구비하고, 상기 수용체는, 상기 캐비티가 형성된 외벽과, 상기 외벽의 내측면에 형성되며 일단이 외부 전원과 연결되는 제1전극과, 상기 제1전극의 표면에 적층형성되며 상기 전도성 액적 및 상기 절연성 액적과 접촉하는 제1절연막과, 상기 제1절연막의 표면의 일부영역에 적층형성되며 일단이 상기 전도성 액적과 접촉되고 타단이 상기 외부 전원과 연결되는 제2전극을 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 수용체의 캐비티의 구조를 개선함으로써 작은 구동 전압으로 보다 효율적인 초점 조절이 가능하다.
Abstract translation: 本发明涉及一种可通过电信号和/或流体压力聚焦的液体透镜。 本发明的液体透镜包括:具有半球形横截面的空腔的容器,并且在空腔中容纳绝缘液滴和不彼此混合的导电液滴, 密度相同 耦合到所述插座的下表面的下基板以封闭所述空腔的下表面; 以及耦合到所述容器的上表面的上基板以封闭所述空腔的上表面,其中所述容器包括:形成所述空腔的外壁; 第一电极,其形成在外壁的内表面,并且其一端连接到外部电源; 第一绝缘膜,层压在第一电极的表面上,并接触所述导电液滴和绝缘液滴; 以及第二电极,其层压在所述第一绝缘膜的所述表面的一部分上,并且其一端接触所述导电液滴,并且其另一端连接到所述外部电源。 本发明改进了插座的腔体的结构,以便使用低驱动电压实现有效的聚焦。
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公开(公告)号:WO2021049778A1
公开(公告)日:2021-03-18
申请号:PCT/KR2020/011330
申请日:2020-08-25
Applicant: 경북대학교 산학협력단
IPC: G02B3/00 , G02B5/30 , G02F1/1335
Abstract: 랜덤 구조체와 분리된 구조를 가지고 전기적으로 스위칭 가능한 능동형 편광 스위칭 소자를 이용하여, 높은 시야각을 확보함과 동시에 고전압 구동 및 낮은 응답속도 문제를 해결할 수 있는 능동형 랜덤 굴절 소자 및 그 제조 방법이 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 능동형 랜덤 굴절 소자는 화각 및 가간섭성 능동제어가 가능하고 컬러 모아레(color moire) 제거가 가능한 능동형 랜덤 굴절 소자로서, 광의 편광 방향에 관계 없이 동일한 굴절률을 특성을 가지는 등방성 매질로 이루어지는 랜덤 구조체; 상기 랜덤 구조체 상에 배향되고, 상기 광의 편광 방향에 따라 굴절률 특성이 변화하는 액정상 고분자; 및 상기 광의 편광 방향을 서로 직교하는 제1 방향 및 제2 방향 간에 스위칭하는 편광 스위칭 소자를 포함한다. 상기 랜덤 구조체와 상기 액정상 고분자 간의 굴절면은 광의 입사 방향과 수직한 수평 방향을 따라 경사각도가 랜덤하게 분포된다. 상기 능동형 랜덤 굴절 소자는 상기 광의 편광에 따라 투과 모드와 굴절 모드 간에 전환될 수 있다. 상기 투과 모드는 상기 랜덤 구조체와 상기 액정상 고분자 간의 굴절율 매칭에 의해 상기 굴절면에서 상기 광이 굴절되지 않고 투과되는 모드이고, 상기 굴절 모드는 상기 랜덤 구조체와 상기 액정상 고분자 간의 굴절율 부조화에 의해 상기 굴절면에서 상기 광이 굴절되는 모드이다.
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公开(公告)号:WO2018159922A1
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:PCT/KR2017/012847
申请日:2017-11-14
Applicant: 경북대학교 산학협력단
IPC: G02F1/13 , G02F1/1335 , G02F1/13363 , H01L27/32
CPC classification number: G02F1/13 , G02F1/1335 , G02F1/13363 , H01L27/32
Abstract: 본 발명은 시야각 제어 가능한 디스플레이 장치에 관한 것이다. 상기 시야각 제어 가능한 디스플레이 장치는, 디스플레이 패널; 입사광의 편광 방향을 스위칭시킬 수 있도록 구성되어 상기 디스플레이 패널의 전면에 탑재된 편광스위칭부; 및 입사된 광의 편광 방향에 따라 프리즘 기능의 온/오프가 조절되도록 구성되어 상기 편광스위칭부의 전면에 탑재된 편광 의존성 프리즘 어레이 필름;를 구비하여, 디스플레이 패널의 시야각 분포를 제어할 수 있도록 한다. 상기 디스풀레이 장치는, 입사광의 편광 방향에 따라 편광 의존성 프리즘 어레이 필름의 프리즘 기능이 온(ON) 또는 오프(OFF)되면, 프리즘 기능의 온/오프에 따라 디스플레이 패널을 구성하는 지향성 백라이트 유닛의 시야각에 따른 좁은 시야각 모드로 동작하거나, 편광 의존성 프리즘 어레이 필름에 의해 광 시야각 모드로 동작하게 된다. 본 발명에 따른 시야각 제어 가능한 디스플레이 장치는 지향성 BLU를 포함한 LC 패널 또는 OLED 패널과 같은 디스플레이 패널의 전면에 편광 의존성 프리즘 어레이 필름을 적층함으로써, 광 효율의 손실없이 디스플레이 패널의 시야각 분포를 제어할 수 있게 된다.
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