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Deng J.,Li Z.,Li J.,Zhou Z.,Gao F.,Qiu C.,Yan B.
2022 / Advanced Optical Materials
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본 연구는 위장 전략을 Malus 메타표면에 도입하여 다양한 암호화 수준으로 여러 메타 이미지를 저장하는 광 암호화 방식을 제안합니다. 실험 결과, 미리 설정된 위장 메타 이미지는 필터와 편광기를 사용하여 해독할 수 있으며, 실제 메타 이미지의 해독에는 추가적으로 분석기가 필요합니다. 이는 기존 다중 채널 Malus 메타표면의 암호화 수준 일관성을 제거하고, 높은 보안의 광 암호화 기술 개발에 새로운 길을 제시합니다.
Intelligent multimedia data hiding : new directions
Information hiding : first international workshop, Cambridge, U.K., May 30-June 1, 1996 : proceedings
Transactions on data hiding and multimedia security III
Information hiding : Second International Workshop, IH'98 : Portland, Oregon, USA, April 14-17, 1998 : proceedings
Advanced secure optical image processing for communications
Handbook of nanoscale optics and electronics
Nanoplasmonics with surface plasmons
Optics at the nanometer scale : imaging and storing with photonic near fields
Digital watermarking and steganography : fundamentals and techniques
Nanolithography : the art of fabricating nanoelectronic and nanophotonic devices and systems
Animal camouflage : mechanisms and function
Advances in cryptology, EUROCRYPT '94 : Workshop on the Theory and Application of Cryptographic Techniques, Perugia, Italy, May 9-12, 1994: proceedings
Digital watermarking : 5th international workshop, IWDW 2006, Jeju Island, Korea, November 8-10, 2006 : proceedings
Optical thin films and coatings : from materials to applications
Color image watermarking
Information security : first international workshop, ISW '97, Tatsunokuchi, Ishikawa, Japan, September 17-19, 1997 : proceedings
The internet of materials
Optics in magnetic multilayers and nanostructures
Magnetic multilayers and giant magnetoresistance : fundamentals and industrial applications
Properties of Synthetic Two-Dimensional Materials and Heterostructures
Optics Express
Yang Z.,Gao S.,Yue W.Nanophotonics
Zhang X.,Cheng J.,Yue W.,Li Z.,Choi D.Y.,Li Y.,Li H.,Lee S.S.,Chen S.,Gao S.Nano Letters
Li K.,Wang J.,Cai W.,He H.,Cen M.,Liu J.,Luo D.,Mu Q.,Gérard D.,Liu Y.J.Laser and Photonics Reviews
Li J.,Guan Z.,Liu H.C.,He Z.,Li Z.,Yu S.,Zheng G.NANOPHOTONICS
Xing, Wen; Bu, Changke; Zhang, Xiaoyi; Choi, Duk-Yong; Li, Yang; Yue, Wenjing; Cheng, Jiaqi; Li, Zhancheng; Chen, Shuqi; Gao, SongAdvanced Optical Materials
Yuan H.,Zhong Z.,Zhang Y.,Zhang B.Advanced Optical Materials
Luo X.,Hu Y.,Li X.,Jiang Y.,Wang Y.,Dai P.,Liu Q.,Shu Z.,Duan H.Optics Letters
Li Z.,Dong G.,Yang D.,Li G.,Shi Y.H.,Bi K.,Zhou J.ACS Nano
Wan, Shuai; Qu, Kening; Shi, Yangyang; Li, Zhe; Wang, Zejing; Dai, Chenjie; Tang, Jiao; Li, ZhongyangNanophotonics
Cao Y.,Tang L.,Li J.,Lee C.,Dong Z.G.Optics Letters
Zhang S.,Wang Q.,Gao X.,Zhang D.,Zhuang S.Advanced Materials
Dong F.,Chu W.Journal of Optics
Jing Wang; Xiang Lu; Qingji Zeng; Jiafu Chen; Hao Ren; Chunxiang Zhang; Junmin Liu; Jun Liu; Gaiqing Zhao; Shixiang Xu; Dianyuan Fan; Shuqing ChenOptica
Ouyang M.,Yu H.,Pan D.,Wan L.,Zhang C.,Gao S.,Feng T.,Li Z.Nanophotonics
Li Z.,Premaratne M.,Zhu W.Results in Physics
Gao F.,Zhou X.,Tao Lu L.,Deng J.,Yan B.Optics Express
Yuan H.,Zhang B.,Zhong Z.NATURE COMMUNICATIONS
Yu, Zhipeng; Li, Huanhao; Zhao, Wannian; Huang, Po-Sheng; Lin, Yu-Tsung; Yao, Jing; Li, Wenzhao; Zhao, Qi; Wu, Pin Chieh; Li, Bo; Genevet, Patrice; Song, Qinghua; Lai, PuxiangiScience
Li Z.,Deng L.,Deng J.,He Z.,Tao J.,Zheng G.,Yu S.Advanced Optical Materials
Wan S.,Tang J.,Wan C.,Li Z.,Li Z.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전필 / 학사
첨단융합학부 학생의 전공탐색을 위한 과목으로, 융합데이터과학의 핵심 개념과 다양한 응용 분야를 소개하여 향후 전공선택에 필요한 필수적인 정보를 제공한다. 특히, 융합데이터과학 분야에서 진행되는 첨단연구와 연구의 실제 응용 사례를 직접 체험하여, 자신의 전공 적성을 좀 더 구체적으로 알아보고 설계할 수 있는 기회를 제공한다.전선 / 대학원
이 교과목은 대학원생들을 대상으로, 현재 사용되고 있는 최신 암호 알고리즘을 설명한다. 이 과목은 다음과 같이 두 부분으로 구성된다: 첫째, DES, IDEA, RC5, RC6 와 같은 블록 암호 알고리즘들을 각각 키(key) 생성, 암호화, 복호화 하는 과정으로 설명한다. 둘째, 전자 서명에 근거한 다양한 인증 기법을 소개한다. DMDC, MD5, SHA-1, HMAC 와 같은 다양한 해쉬(hash) 함수를 사용하여 문장을 축약하고 인증하는 방식을 제시한다.전선 / 대학원
현대 암호학의 주요 내용을 배운다. 구체적으로 고전 암호학, 샤논의 무제한 보안성, 대칭키 암호시스템, 공개키 암호시스템, 전자서명, 해쉬함수, 비밀공유기법, 난수발생기법, 영지식 증명 등을 배운다.전선 / 대학원
대수의 기본과 선형블럭부호의 부호화 및 복호화를 이해하고 갈로아체의 연산을 바탕으로 순회부호, BCH 부호 및 리드-솔로몬부호를 학습한다. 콘볼루션부호의 부호화 및 복호화를 이해하고 자동 재전송요청의 기본을 학습한다.전선 / 학사
암호학은 정보의 기밀성과 무결성, 인증등을 제공하기 위한 암호화와 전자서명 기술을 연구하는 학문이다. 본 강의에서는 정수론의 기본적인 성질을 공부하고 이를 이용하여 각각 데이터의 저장, 통신, 계산시 필요한 암호기술인 대칭키암호, 공개키암호, 동형암호를 다룬다. 암호의 안전성을 추정하는 도구로 계산 복잡도와 암호의 해독기술, 안전성 증명 기술도 소개한다. 그리고 전자서명과 해시함수의 응용인 블록체인과 동형암호의 응용인 AI시대의 암호기술, 양자 컴퓨터에 안전한 암호기술에 소개한다.전선 / 대학원
푸리에 광학, 회절, 공간 광 변조기, 스펙트럼 분석, 공간 필터, 음향광학, 헤테로다인 스펙트럼 분석, 공간적분 코릴레이터, 시간적분 시스템, 광 컴퓨팅, 광변환, 홀로그램, 광민감 효과, 지연신호처리.전선 / 대학원
전산화단층촬영의 기본 원리를 이해하고, 최근 발전되고 있는 나선식 CT, multidetector-row CT의 물리학적 특성과 임상적용에 대하여 소개한다.전선 / 학사
본 강의는 냉전 이후 더욱 복잡하게 변해가는 세계관계를 기존의 전통적인 국제정치이론을 넘어선 새로운 분석의 틀로 접근한다. 이를 위해 우선 탈근대 세계정치 이론들을 정리한 다음, 이를 통해 21세기의 세계질서를 새롭게 조망하고자 한다.전선 / 대학원
반도체 노광기술은 Moore의 법칙으로 대변되는 반도체 소자 미세화를 주도하였으며, 현재 반도체 생산 비용의 과반을 차지한다. 최근 노광기술은 DUV 광원 사용을 넘어 파장 13.5nm 광원을 사용하는 EUV lithography로 발전하여 반도체 양산에 도입되었다. 노광기술은 광학뿐만 아니라 광파와 재료의 다양한 상호작용에 대한 이해를 필요로 한다. 본 강의에서는 관련된 광학의 기초를 제공하고 반도체 기술 개발 현장에서의 경험을 접목하여 반도체 노광기술 전반을 설명하고자 한다. 또한 EUV lithography 기술의 문제와 그 해결을 위한 최신 기술을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
디지털 영상 처리 및 분류를 통한 원격탐사 위성영상으로부터 추출 가능한 지리정보의 효과적인 판독 및 분류 기법을 습득하고 실제 실험 프로젝트를 통하여 위성영상의 판독 능력을 배양한다.전필 / 대학원
디지털포렌식의 대상인 디지털 증거는 디지털 문서 및 데이터로 구성된다. 이러한 증거는 위장, 암호화 등의 방법을 활용하여 기기에 저장되기 때문에 이의 분석을 위해서는 암호학에 관한 지식이 요구된다. 따라서 이 과목에서는 기초 정수론, 이산수학, 확률론 등 현대 암호학의 이해에 필요한 수학이론을 먼저 소개한 뒤 정보보호와 암호론의 기본 개념과 다양한 기존의 암호체계의 암호화 및 복호화 알고리즘, 복잡도와 안전성, 장단점 등을 강의한다. 구체적으로 대칭키 암호, 공개키 암호, 해쉬함수, 전자서명 등을 다룬다.전선 / 대학원
광학 이미징의 물리적인 해상도 한계를 뛰어넘어 100㎚ 이하의 초해상도를 달성할 수 있는 형광 이미징 기술을 소개한다. 본 과목에서는 2014년 노벨 화학상이 부여된 여러 초해상도 이미징 기술 중에서 해상도가 20㎚ 수준으로 가장 우수한 단분자 국소화 현미경법을 상세히 다룬다. 이미징 원리, 현미경 구성, 국소화 전략, 영상 복원, 기술 개발 동향, 바이오 응용연구 사례 등을 살펴봄으로써 초해상도 현미경 기술을 완전하게 이해하고 연구에 활용하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
보철물 제작을 위한 전통적인 인상 및 수복 과정에서 CAD/CAM을 이용한 인상 및 기공 및 수복으로 이행되는 과정을 역사적으로 고찰하고 CAD/CAM을 이용한 보철물 제작의 이론 및 실제에 대하여 강의 및 토론한다. CAD/CAM 장비의 종류, 작동기전, CAD/CAM 수복을 위한 치아형성, 구강 내에서의 접촉 혹은 비접촉 식 인상채득 및 computer에서의 인상의 수정, 완전 세라믹 수복물의 접착, CAD/CAM 보철물의 정확도 및 수명 등에 대한 문헌 고찰을 통해 CAD/ CAM을 이용한 보철 회복에 대한 전반적인 이론적 이해를 배경으로 실제 임상시술에 응용하도록 한다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.전선 / 대학원
다양한 분야, 다양한 형식의 정보를 구조화 할 수 있는 능력을 함양하게 하는 과목이다. 리서치에 의해 조사 수집된 정보를 그루핑 하고 나열되어 있는 정보를 시각적으로 재구성하는 방법을 연구한다. 또한 재구조화된 정보를 여러 매체로 표현할 수 있는 능력을 기른다. 상징과 아이콘, 인포메이션 다이어그램 등으로부터 인포메이션 그라픽스까지 다양한 시각툴을 사용하여 효과적인 정보전달이 될 수 있게 한다. 개인별 주제를 정해 정보를 재해석하는 연구가 이루어지게 된다.전선 / 학사
DRAM과 NAND Flash memory 이후의 새로운 형태의 최신 메모리와 로직 반도체 소자 및 재료에 대한 기본 지식 제공을 목적으로 한다. FeRAM, MRAM, PcRAM, ReRAM 소자에 대한 새로운 지식을 제공하고 이들 소자의 궁극적 한계를 생각해본다. 또한, 논리 회로를 이루는 기본 게이트와 이들의 조합에 따른 논리 연산의 원리를 배운다. 이후 뉴로모픽 연산 및 딥러닝 시스템에 관한 기본 이해와 연산 방식에 관해 학습한다. 뉴메모리 및 로직 소자, 뉴로모픽 연산에 관한 전반적인 지식 습득과 더불어 궁극적으로 반도체 또는 고체 전자 소자가 직면하게 될 한계를 설명하고 이를 극복하기 위한 Nanoelectronics의 개념과 전개방향을 설명한다.전선 / 학사
재료의 구조분석 과목은 분석에 사용되는 기기들을 원리적으로 이해하고 응용하기 위한 과목으로 회절을 이용하는 분석장비의 기본 원리와 특성을 배워서 재료의 개발과 특성 향상에 응용하기 위하여 구조분석과 장비의 이론적 배경과 작동 원리를 이해하고 실습하는 것을 목표로 한다. 본 교과목은 X-선 회절과 주사전자현미경, 투과전자현미경을 이용한 구조분석을 이론과 기기의 구조, 실습으로 나누어 진행한다. 각 분석기와 공통되는 회절이 도입부에 강의가 되고 이어서 각 분석기기의 구조와 광원의 조작, 데이터 분석 방법에 대해서 알아 보고 기기의 실제 작동과 각 그룹에게 주어진 선택한 시편으로부터 각 분석 기기를 이용하여 직접 결정 구조와 관련된 데이터를 얻고 강의에서 얻은 지식을 토대로 그룹별 토의로 주어진 재료의 구조분석을 하게 된다.