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Hwang J.,Mi-Jeong K.
2022 / Optics Express
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본 연구에서는 투명한 폴리머 내에 근적외선 흡수 염료와 은 나노디스크를 동시에 통합하여 CMOS 이미지 센서를 위한 두 가지 근적외선 대역 통과 필터를 개발했습니다. 개발된 필터는 500nm의 얇은 막 두께에서도 낮은 근적외선 투과율과 높은 가시광선 투과도를 제공하며, 중첩 시 680nm 이상의 근적외선을 차단하는 필터를 구현했습니다.
High-speed optical receivers with integrated photodiode in nanoscale CMOS
Photonic materials for sensing, biosensing and display devices
Low-power CMOS digital pixel imagers for high-speed uncooled PbSe IR applications
Photonic and optoelectronic polymers
Near-infrared dyes for high technology applications
Near-infrared dyes for high technology applications
Handbook of nanoscale optics and electronics
Smart Sensors and Systems
Nondestructive measurement in food and agro-products
Broadband opto-electrical receivers in standard CMOS
Chromic phenomena : technological applications of colour chemistry
Photonics
Multiphoton and light driven multielectron processes in organics : new phenomena, materials, and applications
CMOSCCD sensors and camera systems
Frontiers in surface nanophotonics : principles and applications
Nanocomposites : ionic conducting materials and structural spectroscopies
The light fantastic : a modern introduction to classical and quantum optics
Nanoplasmonic sensors
High performance CMOS range imaging : device technology and systems considerations
High performance silicon imaging : fundamentals and applications CMOS and CCD sensors
Dyes and Pigments
Kim, Hong Mo; Lee, Hyun Kyu; Kim, Suhyeon; Kim, Jae PilProgress in Organic Coatings
Lee, Hyun Kyu; Kim, Hong Mo; Kim, Suhyeon; Kim, Wansoo; Kim, Min Sung; Yoon, Jun Ho; Choi, Woo Jin; Jeong, Do Hwan; Kim, Jae PilDyes and Pigments
Kim, Hong Mo; Lee, Hae Jung; Lee, Hyun Kyu; Hwang, Tae Gyu; Namgoong, Jin Woong; Lee, Jae Moon; Kim, Suhyeon; Kim, Jae Pil공업화학
정효철, 정지은, 이상호, 김진철, 박영일Progress in Organic Coatings
Lee, Hyun Kyu; Lee, Dong Jun; Kim, Hong Mo; Hwang, Tae Gyu; Kim, Suhyeon; Kim, Yoo Sang; Choi, Woo Jin; Kim, Wansoo; Yoon, Jun Ho; Jang, Seong Hyun; Lee, Woosung; Kim, Jae PilNano letters
Park H; Dan Y; Seo K; Yu YJ; Duane PK; Wober M; Crozier KBIEEE Sensors Journal
Chen Z.H.,Huang P.H.,Wang C.P.,Chih Y.D.,Lin C.J.,King Y.C.IEEE Sensors Journal
Devine E.P.,Ahamed A.,Mayet A.S.,Rawat A.,Elrefaie A.F.,Yamada T.,Wang S.Y.,Islam M.S.Materials Chemistry and Physics
Kim, Hong Mo; Lee, Hae Jung; Lee, Hyun Kyu; Hwang, Tae Gyu; Lee, Jae Moon; Kim, Suhyeon; Kim, Jae PilIEEE Photonics Technology Letters
Aniwat Juhong; Bo Li; Cheng-You Yao; Chia-Wei Yang; Kunli Liu; Dalen W. Agnew; Yu Leo Lei; Gary D. Luker; Harvey Bumpers; Xuefei Huang; Wibool Piyawattanametha; Zhen Qiu한국정보기술학회논문지
성현준, 김윤경IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems
Najafiaghdam H.,Pedroso C.C.S.,Cohen B.E.,Anwar M.IEEE Sensors Journal
Asl, A.B.; Ahmadi, H.; Rostami, A.IEEE Transactions on Electron Devices, Electron Devices, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Electron Devices
Skorka, O.; Ispasoiu, R.IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems
Hossein Najafiaghdam; Cassio C.S. Pedroso; Bruce E. Cohen; Mekhail AnwarACS Photonics
Xiang, Jiewei; Song, Meiting; Zhang, Yi; Kruschwitz, Jennifer; Cardenas, JaimeIEEE Transactions on Electron Devices
Orit Skorka; Radu IspasoiuSynthetic Metals
Pace G.,Grimoldi A.,Rengert Z.,Bazan G.C.,Natali D.,Caironi M.Current Optics and Photonics
성현준, 김윤경Analog Integrated Circuits and Signal Processing: An International Journal
Salazar, Arnoldo; Camacho-Leon, Sergio; Martínez-Chapa, Sergio O.; Rossetto, Olivier전선 / 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 / 학사
본 강의는 이미지 센서의 기본 개념을 다루며, 수강생들에게 이미지 센서 개발에 필요한 반도체 소자의 특성과 관련 기술들에 대한 전반적인 지식을 기초 입문자 수준으로 이해하기 쉽게 제공한다. 또한, 어떻게 빛 정보가 이미지 센서를 통해 디지털 정보로 바뀌는 지와 이미지 신호처리 기법을 통해 우리에게 이미지로의 과정에 대해 이해 할 수 있도록 한다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 학사
본 강의에서는 Digital Signal Processing의 전반인 이론과 디지털 필터를 포함한 디지털 시스템의 설계를 다룬다. 전반부에서는 디지털 신호와 시스템의 기초, z-변환, 샘플링을 복습, 심화학습하며 후반부에서는 디지털 신호처리를 위한 여러 회로(필터), 필터 설계, 주파수 영역에서의 신호처리, 푸리에 변환의 고속계산 방법(Fast Fourier Transform), 간단한 스펙트럼 분석에 관한 학습을 한다. 디지털 필터와 시스템에 관한 내용에서는 여러 알고리즘을 이용하여 하드웨어 구현에 적합한 디지털 필터와 주파수 영역에서의 FFT를 이용한 컨벌루션 시스템을 설계해 본다.전선 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
바이오 시료와 재료의 정성/정량 분석에 사용되는 다양한 분석 기기 (UV/Vis-IR spectroscopy, Mass spectrometry, NMR, Gas/Liquid Chromatography, Flow cytometry, AFM, SEM, TEM, DLS, XPS, XRD, SIMS 등)의 작동 원리와 응용에 대해 배운다.전선 / 대학원
바이오 시료와 재료의 정성/정량 분석에 사용되는 다양한 분석 기기 (UV/Vis-IR spectroscopy, Mass spectrometry, NMR, Gas/Liquid Chromatography, Flow cytometry, AFM, SEM, TEM, DLS, XPS, XRD, SIMS 등)의 작동 원리와 응용에 대해 배운다.전선 / 대학원
반도체 소자에서 사용되는 각종 고/강유전체 박막의 물리적, 전기적 성질에 대하여 공부 한다. 이를 위하여 먼저 박막의 증착 기법과 특징에 대하여 간략히 살펴보고 각 증착 방법에 따른 박막의 성질 변화를 공부한다. 박막의 기본적인 유전, 강유전 성질, 상전이 특성, 누설 전류 기구 등에 대하여 체계적으로 공부하고 이들이 반도체 소자의 동작과 특징에 미치는 영향을 최신 문헌 자료들을 통하여 공부 한다. 또한 박막의 두께, 크기 등에 따른 각종 전기적 성질의 변화에 대하여 공부함으로써 나노크기로의 박막화 효과에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
지난 수십 년간 발전해 온 CMOS 공정은 최신의 고성능 및 모바일 시스템을 설계하는데 중요한 역할을 수행하고 있다. 이 강의에서는 나노미터 스케일의 미세 공정에서 효율적인 디지털 시스템을 설계하기 위한 다양한 회로 설계 기법을 다루고 하드웨어 설계 과정에서 고려해야 할 신뢰성, 에너지 효율성 등의 요소를 자세히 살펴봄으로써 학생들의 디지털 시스템 설계에 대한 이해를 높인다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.전선 / 대학원
나노 반도체 소자의 동작원리와 제작 기술에 관하여 강의한다. 현재의 소자 스케일링 경향에서부터 출발하여 그 한계를 살펴보고, 중요한 나노 공정기술들을 소개한다. 소자 축소화에 따라 등장하는 저차원 (2D, 1D, 0D) 구조에서의 양자전송에 관한 기반 지식을 바탕으로 터널링 소자, 양자선 및 양자 간섭 소자를 다루고, 나아가 단전자 터널링 효과와 이를 기반으로 한 단전자 메모리 및 스위칭 소자에 대하여 다룬다.전선 / 대학원
지난 수십 년간 발전해 온 CMOS 공정은 최신의 고성능 및 모바일 시스템을 설계하는데 중요한 역할을 수행하고 있다. 이 강의에서는 나노미터 스케일의 미세 공정에서 효율적인 디지털 시스템을 설계하기 위한 다양한 회로 설계 기법을 다루고 하드웨어 설계 과정에서 고려해야 할 신뢰성, 에너지 효율성 등의 요소를 자세히 살펴봄으로써 학생들의 디지털 시스템 설계에 대한 이해를 높인다.전선 / 대학원
대학원 과정의 학생들에게 치과용 고분자의 물성에 대한 연구방법론의 획득과 응용을 위해 제공될 수 있는 교과목으로 1. 계측의 원리와 수학적 해석 2. 각종 sensor의 원리와 응용 (변위센서, 힘센서, 광센서, 압력센서, 온도센서등) 3. Operation amplifier, 저역 통과 filter의 원리와 응용 및 이를 이용한 신호증폭과 신호처리 4. A/D converting, data acquisition의 원리와 computer interfacing 방법 5. Labview를 이용한 computer programming 및 data analysis 6. 이상의 내용을 종합하여 computer based instrumentation 및 measurement system의 연구와 개발 방법 등에 대한 이론과 실습이 제공되며 고분자 물성 측정과 같은 생체 재료 및 bio-mechanics와 관련된 연구 수행 시 필요한 실험 장치를 직접 분석, 설계, 구현할 수 있도록 하고 여러 기기분석 장치를 이용한 연구 시 이들의 이해와 응용에 큰 도움을 줄 수 있다.전선 / 학사
인공지능 연산에 적합한 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템 개발에 필요한 재료, 소자, 회로, 아키텍처, 알고리즘에 걸친 다학제적인 배경지식 학습과 토의를 통해 유망한 차세대 반도체 연구 분야에 대한 이해도를 높이는 수업이다. 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템이 궁극적으로 모방하고자 하는 생물체 신경계의 동작 알고리즘에 대해 강의한다. 이를 구현하기 위해 필요한 뉴런과 시냅스 동작을 모방할 수 있는 다양한 소자에 대해 배우며 그 중에서도 재료의 물성을 바탕으로 매우 간단한 구조로 뉴런 및 시냅스 소자를 구현할 수 있는 신소재에 대해 집중적으로 강의한다. 이를 바탕으로 미래 반도체 업계의 핵심 기술인 뉴로모픽 컴퓨팅 분야의 리더급 핵심인재를 양성하는 것을 기대한다.전선 / 대학원
사진측량에 대한 기본이론들을 이해하고 이를 응용하기 위한 제반 기술들에 관해 학습한다. 사진의 취득에서, 검정, 입체시, 3차원 정보의 추출과 표현, DEM, TIN, 정사투영사진 등 주제를 두루 다루며 소프트웨어를 이용한 실습을 병행한다.전선 / 학사
Infrared, Ultra-violet, Mass, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy의 이론적 배경을 다루며 H-NMR 뿐만 아니라 C-13, N-15 NMR 등이 유기 화합물의 구조를 결정하는데 어떻게 이용되고 있는가를 배운다. 학기 종반에 미지시료의 spectrum으로 구조를 결정하게 하며 Spectrometer의 작동방법을 습득하게 한다.전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.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.전선 / 학사
이 수업은 유기화학 1에 이어 UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용하여 탄소화합물의 분자구조를 해석할 수 있는 기초지식을 배양한다. 그리고 다양한 작용기의 특성과 반응을 이해하고, 간단한 유기화합물을 화학적으로 합성할 수 있는 기초지식을 습득한다. ※ 선이수과목: 유기화학 1전선 / 대학원
현대 의료영상의 대표적 분야인 CT 및 X-ray 영상, MRI, 핵의학영상(PET 및 SPECT), 초음파 등의 기본 작동원리에 대해서 이해한다. 또한 이들 다양한 의료영상 각각의 장·단점을 이해하고 의료현장에서 실질적으로 질병의 진단과 검사에 이용되고 있는 구체적인 사례를 익힌다. 강의를 통해서 의료영상처리에 관련한 registration, normalization, display, quantification에 대해서 이해한다. 의료영상의 질을 평가하는 noise, uniformity, high- or low- contrast resolution, CNR, 등의 정의와 단위에 대해서 공부한다. 또한 PACS 기술의 개발과 발전에 대한 강의를 통해서 현대의학에서 그 필요성과 활용성에 관해서 이해한다.