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Kim, Sun-Je; Kim, Inki; Choi, Sungwook; Yoon, Hyojin; Kim, Changhyun; Lee, Yohan; Choi, Chulsoo; Son, Junwoo; Lee, Yong Wook; Rho, Junsuk; Lee, Byoungho
2020 / Nanoscale horizons
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본 연구에서는 Fano 공명 기반의 전이금속 산화물(VO2)을 포함하는 전이금속 산화물 기반의 Fano 메타표면 격자를 이용하여 가시광선 영역에서 강한 전반사 및 투과 강도 변조를 시연했습니다. 밀집 배열된 메타원자 간의 주기적 결합을 통해 위상 변화 유도 열광학 효과를 활용하여 가시광선 영역에서 강도 변조를 크게 향상시켰습니다.
Negative-refraction metamaterials : fundamental principles and applications
Surface plasmon nanophotonics
Extreme photonics & applications
Singular and chiral nanoplasmonics
Active plasmonics and tuneable plasmonic materials
Generalized phase contrast : applications in optics and photonics
Introduction to photorefractive nonlinear optics
Plasmonic effects in metal-semiconductor nanostructures
Controlled nanofabrication : advances and applications
Nanoplasmonics with surface plasmons
Optical metamaterials : Fundamentals and Applications
Organic nanophotonics : fundamentals and applications
Handbook of nanoscale optics and electronics
Introduction to nanophotonics
Thin films and heterostructures for oxide electronics
Adaptive optics for industry and medicine : proceedings of the 4th international workshop, Münster, Germany, Oct. 19-24, 2003
Spatial light modulator technology : materials, devices, and applications
Information optics and photonics : algorithms, systems, and applications
Functional metal oxide nanostructures
Functional nanostructures : processing, characterization, and applications
Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications
Modi, K.S.; Kaur, J.; Tiwari, U.; Singh, S.P.; Sinha, R.K.ACS Nano
Benjamin T. Diroll; Peijun Guo; Alex B. F. Martinson; Matthew S. Weimer; Richard D. Schaller; Jonathan D. Emery; Robert P. H. Chang; Xinqi Chen; Adam S. HockACS Photonics
Tripathi A.,John J.,Kruk S.,Zhang Z.,Nguyen H.S.,Berguiga L.,Romeo P.R.,Orobtchouk R.,Ramanathan S.,Kivshar Y.,Cueff S.ACS Photonics
Zou C.,Komar A.,Fasold S.,Bohn J.,Muravsky A.A.,Murauski A.A.,Pertsch T.,Neshev D.N.,Staude I.ACS Photonics
Filip Ligmajer; Leonardo de S. Menezes; Tomáš Šikola; Martin Hrtoň; Stefan A. Maier; Peter Kepič; Haoran RenACS Photonics
Kepič P.,Ligmajer F.,Hrtoň M.,Ren H.,Menezes L.D.S.,Maier S.A.,Šikola T.Advanced Materials
Michel A.K.U.,Heßler A.,Meyer S.,Pries J.,Yu Y.,Kalix T.,Lewin M.,Hanss J.,De Rose A.,Maß T.W.W.,Wuttig M.,Chigrin D.N.,Taubner T.Nanophotonics
Malek S.C.,Overvig A.C.,Shrestha S.,Yu N.Frontiers in Optics and Photonics
Kim, Sun-Je; Yun, Hansik; Choi, Sungwook; Yun, Jeong-Geun; Park, Kyungsoo; Jeong, Sun Jae; Lee, Seung-Yeol; Lee, Yohan; Sung, Jangwoon; Choi, Chulsoo; Hong, Jongwoo; Lee, Yong Wook; Lee, ByounghoJournal of Nanophotonics
Devdutt Tripathi; Ravi HegdeJournal of Nanophotonics
Tripathi, Devdutt; Hegde, RaviNanophotonics
Forouzmand A.,Salary M.M.,Kafaie Shirmanesh G.,Sokhoyan R.,Atwater H.A.,Mosallaei H.Laser and Photonics Reviews
Forouzmand A.,Mosallaei H.Silicon
Parveen, A.; Tyagi, D.; Kazim, A.; Tao, K.; Ouyang, Z.; Um-e-Kalsoom; Irshad, A.; Alam, M.; Ahmad, F.IEEE Photonics Technology Letters
Tanmay Bhowmik; Ashish K. Chowdhary; Debabrata SikdarNanophotonics
Kang T.,Ma Z.,Qin J.,Peng Z.,Yang W.,Huang T.,Xian S.,Xia S.,Yan W.,Yang Y.,Sheng Z.,Shen J.,Li C.,Deng L.,Bi L.Frontiers in Physics
Yang R.,Fu Q.,Fan Y.,Xu J.,Zhu W.,Cai W.,Zhang F.Nano Letters
Gholipour B.,Piccinotti D.,Karvounis A.,Macdonald K.F.,Zheludev N.I.Nano Letters
Seung-hoon Han; Ragip Pala; Krishnan Thyagarajan; Harry A. Atwater; Ruzan Sokhoyan; Ho Wai Howard Lee; Din Ping Tsai; Yao-Wei HuangIEEE Photonics Technology Letters, Photonics Technology Letters, IEEE, IEEE Photon. Technol. Lett.
Bhowmik, T.; Chowdhary, A.K.; Sikdar, D.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 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 최근에 이르러 급속한 발전을 이루고 있는 나노광학의 기본과 응용을 함께 다루도록 한다. 인공적인 광결정 구조, 금속과 유전체의 계면에서 발생하는 플라즈몬, 메타물질 등의 이해와 그 원리, 측정, 설계, 가공 등을 학습하며, 응용으로서는 느린 빛, 음굴절 물질, 투명 망또, EM filed mapping및 비선형 현상 등을 다루도록 한다. 본 강좌를 통하여 수강생들에게 나노광학전반에 대한 심도 깊은 이해와 더불어 그 응용에 필요한 설계방법을 전달하며, 선수과목으로는 학부과목인 양자역학의 기초와 전자기학이 요구된다.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 / 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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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
유기 (고분자) 일렉트로닉스 및 디스플레이는 평판디스플레이, 고체 조명 소자, 태양 전지 학문 분야에서 가장 많이 연구가 되고 있는 분야들 중에 하나이다. 그중에서 유연 혹은 평탄 디스플레이는 모든 공학분야와 기초과학분야의 다양한 기초 원리를 다학제적인 관점에서 사용하여 디스플레이 분야에서 연구가 되고 있다는 관점에서도 아주 특별한 분야이다. 또한 고체 조명 소자는 에너지와 환경적인 이슈의 부각으로 인해서 점점 더 중요해지고 있는 소자이다. 유기 태양전지와 같은 에너지 변환 소자의 경우도 최근 유기 전자 소자 분야에서 많은 관심을 끌 고 있는 분야이다. 따라서 본 과목에서는 정보 디스플레이 및 에너지 변환용 소자에 응용가능한 물질과 소자들에 대해서 공부를 할 예정이다. 원자에서 시작해 분자까지 확대되는 과정을 통해서 분자들의 전자 구조, 여기자, 공명 전자 전달 현상을 이해하는 등 유기 전자 재료의 기초 원리에 대해서 공부한다. 그리고 유기 발광 다이오드, 유기 트랜지스터, 유기 태양전지등에 관련된 소자의 전자 주입, 수송, 재결합에 관련된 기초 원리를 공부하고자 한다.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
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 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 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 기계적 성질과 요구되는 상황에 맞게 강화되는 방향을 설정할 수 있는 설계적 장점이 있어, 항공우주산업과 같은 경량형 구조가 사용되는 곳에 널리 활용이 되어왔다. 또한, 방탄 및 방검복을 포함하는 다양한 충돌에너지 발생 상황에서 매우 효과적으로 에너지를 흡수하는 것이 가능하다. 최근에는 전통적인 섬유/폴리머 기반의 복합재료 이외에도 다기능의 금속, 세라믹, 폴리머가 포함된 재료도 복합재료로 취급된다. 따라서, 이러한 특성을 이해하고 실제 산업군에 활용하기 위해서는 전통적인 이론적 접근법뿐만 아니라 실험을 통한 결과 고찰과 이를 이해하기 위한 해석 방법 등에 대한 전반적인 이해가 필요하다. 본 과목에서는 유한요소법해석 및 초고속 카메라를 이용한 고속충돌시험 수행과 분석을 포함하며 관련한 최신이론과 기법을 조사하고 공부하게 된다.전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.전선 / 대학원
본 과목에서는 생명공학에서 나노화학에 이르는 다양한 학문분야의 융합적 이해를 도모하고, 특히 최근 발전하고 있는 게놈 엔지니어링, 대사 공학, 식물생명공학-나노기술 인터페이스 등의 기본 원리를 교육한다. 게놈에디팅을 비롯한 다양한 유전공학 기술과 이를 활용한 식물 대사 리프로그래밍 기술을 교육한다. 추가적으로 다양한 전기적ㆍ화학적ㆍ광학적 특성을 가지는 나노 입자와 생체간 인터페이스를 통해 식물 조직이나 세포소기관에 새롭고 유용한 기능을 부여한 사례와 함께, 식물유래 구조에 기반하여 개발된 생체모방형 재료 및 장치에 대해서도 소개한다. 식물 분자 공학 접근에 기반한 최근 응용기술과 이를 활용한 과학 및 사회적 문제해결 사례에 대해 함께 논의한다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패퍼닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
멀티스케일 현상을 이용하는 전형적인 소자 및 시스템인 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 및 NEMS(Nano Electro Mechanical Systems)를 직접 제작, 측정 하는 실험 및 실습과목이다. 나노 및 마이크로 현상을 이용하는 각종 공정의 원리 및 공정의 설계 방식을 습득하고 top-down 및 bottom-up 방식의 제작 중 전형적인 접근방식들을 실제로 구현하고 비교한다.전선 / 대학원
이 교과목은 <양자역학 1, 2> 수강을 마친 학생들을 대상으로 상대론적 양자론 및 이차양자화 등 고급 양자역학의 개념을 제공하고 다체계 이론과 기본적 응용을 소개하는 것을 목적으로 한다. 주요 주제는 상대론적 라그랑지안과 디락 방정식, 광자, 게이지장, 베리 위상, 이차양자화, 비상대론적 양자장론, 하트리-포크 이론, RPA, 그리고 페르미 액체이론 등을 포함한다. (※ 수강을 원하는 학생은 <양자역학 1, 2> 및 <통계역학>에 대한 사전 지식이 필요하다.)전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패턴닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.