OLED는 스스로 빛을 내는 자발광 디스플레이로 기판, TFT, 유기물층, 원도우로 구성돼 있습니다.  이 중 '유기물층Organic Layers'은 유기 화합물로 구성된 얇은 박막을 증착 공정을 통해 LTPS 기판에 적층한 것으로, 디스플레이 화면에서 빛과 색을 내는 핵심 역활을 하는데요. 크게 빛을 내는 '발광층'과 이를 돕는 '보조층'으로 나닙니다.  OLED 구조와 발광 원리 편광판, 글라스, 유기물층, 기판 보조층, 발광층, 보조층 음극, 전자 주입층, 전자 수송층, 정공 수송층, 정공 주입층, 양극, 빛  OLED에 전류가 흐르면, 전자와 정공이 '유기물층'의 음극과 양극을 통해 각각 이동합니다. 이들은 '발광층'에서 만나 재결합하는데, 이때 발생한 에너지가 빛의 형태로 나타납니다. 이 과정에서 '보조층'은 전자와 정공이 발광층으로 더 잘 이동할 수 있도록 도와 전체적인 발광 효율을 높이는 역할을 하는데요. 이를 통해 디스플레이 픽셀에 빛과 색이 표현되는 것입니다.
OLED는 스스로 빛을 내는 자발광 디스플레이로 기판, TFT, 유기물층, 원도우로 구성돼 있습니다.  이 중 '유기물층Organic Layers'은 유기 화합물로 구성된 얇은 박막을 증착 공정을 통해 LTPS 기판에 적층한 것으로, 디스플레이 화면에서 빛과 색을 내는 핵심 역활을 하는데요. 크게 빛을 내는 '발광층'과 이를 돕는 '보조층'으로 나닙니다.  OLED 구조와 발광 원리 편광판, 글라스, 유기물층, 기판 보조층, 발광층, 보조층 음극, 전자 주입층, 전자 수송층, 정공 수송층, 정공 주입층, 양극, 빛  OLED에 전류가 흐르면, 전자와 정공이 '유기물층'의 음극과 양극을 통해 각각 이동합니다. 이들은 '발광층'에서 만나 재결합하는데, 이때 발생한 에너지가 빛의 형태로 나타납니다. 이 과정에서 '보조층'은 전자와 정공이 발광층으로 더 잘 이동할 수 있도록 도와 전체적인 발광 효율을 높이는 역할을 하는데요. 이를 통해 디스플레이 픽셀에 빛과 색이 표현되는 것입니다.
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