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본 연구는 대면적 Flat-type 조명 시스템의 배광 특성 향상 및 광효율 극대화를 위해 LGP 입광부 식각 형태 변화에 따른 발광 효과를 분석했습니다. 곡선형태 식각 시 조도가 63% 증가하고, 사각형태 식각 대비 53% 향상되었으며, 입광부 광학적 설계가 균일한 배광 및 글레어 최소화에 중요함을 확인했습니다.
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새물리
박소희Optical Engineering
Park, S.새물리
박소희, 신용진새물리
박소희; 신용진Optical Engineering
Park, S.새물리
박소희; 방태환; 신용진새물리
박소희, 방태환, 신용진Optical Review
Yongjin Shin; Kwanghwan Oh; Taehwan Bang; Sohee Park새물리
박소희새물리
박소희새물리
박소희한국광학회지
박소희; 최은서; 안선영; 신용진새물리
박소희새물리
박소희한국광학회지
공미선, 정미숙새물리
박소희; 신용진새물리
박소희IEEE ACCESS
Ye, Zhi Ting; Ruan, Moujay; Kuo, Hao-Chung전기학회 논문지 P권
한정민, 김원배Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
In-Tae Kim; A-Rom Son; An-Seop Choi전선 / 학사
우리나라 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있는 CRT, 액정 디스플레이(LCD), 플라스마 디스플레이 (PDP), 전계발광디스플레이 (FED), 유기전기발광소자 (OLED) 등 디스플레이 재료, 소자 및 디스플레이 동작원리를 다룬다. 빛을 스위칭함으로서 작동하는 LCD에서는 액정의 분자구조와 배열상태, 이들의 광학적 특성, 액정과 전기장의 상호작용을 이해하고 빛이 액정막을 통과할 때 액정의 분자배열이 빛의 편광상태를 변화시키는 원리를 다룸으로써 액정디스플레이의 작동 원리를 이해한다. 전자빔 (CRT, FED)이나 자외선 (PDP)또는 전기를 흘려줌으로써 빛을 내는 유기물전기발광소자 (OLED)를 이해하기 위하여 사용되는 물질의 전자구조, 광학적성질, 전기적특성을 다루며 삼원색을 내는 물질의 구조와 발광효율을 증진시키기 위한 방법론을 다룬다. Display 구동방법과 제조공정도 취급한다.전선 / 대학원
본 과목을 통하여 각각의 비타민의 특성과 작용, 그리고 다른 영양소들과의 상호작용들을 이해하고 다른 분야에서 연구되고 있는 주제를 함께 공부함으로써 비타민에 대한 이해의 폭을 넓히고자 합니다. 더욱이 현재의 가축들이 유전적으로 lean genotype으로 개량이 되어 있는데 50여년 전에 확립된 비타민요구량을 그대로 적용할 때 어떤 문제점들이 있고 이를 개선하기 위해서 어떻게 요구량이 다시 결정되어야 하는지를 구체적으로 생각하며 연구계획을 정해보는 기회가 될 것입니다. 최근에는 사료업계를 중심으로 기존에 사용하던 무기태 광물질대신 유기태 광물질의 사용에 대한 관심이 높아지고 있는데, 본 과목에서는 동물사료에 첨가되는 광물질 공급원의 특성과 사용실태 및 문제점들을 알아보고 이에 대한 개선책을 제시할 수 있는 안목을 갖도록 하는데 목표를 둘 것입니다.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
이 과목은 학생들이 빛의 양자적 특성과 이를 설명하는 이론적 기초를 학습하며, 광학 현상에 대한 고전적인 접근법을 넘어서는 양자적 효과를 탐구함을 그 목적으로 합니다. 주요 주제는 광자의 양자 상태, 광자와 물질의 상호작용, 레이저 이론, 양자 얽힘, 비선형 광학, 그리고 양자정보기술 응용을 포함합니다.전선 / 학사
평면디자인의 구성요소와 원리들을 중점적으로 탐구함으로써 다양한 시각디자인의 매체와 표현방법에 적용할 수 있는 기본조형능력을 습득한다. 점, 선, 면, 기하학적 유기형태, 질감 등의 탐구, 통일, 대비, 리듬, 균형 등의 시각원리, 색의 연구 등의 주제를 다룬다.전필 / 학사
빛의 성질, 반사와 굴절, 회절과 간섭, 광학기계, 렌즈수차, 레이저 등을 통하여 기하광학, 파동광학, 물리광학, 양자광학을 다룬다. 또한 학생들의 광학 선개념을 이해하고 중등학교 광학의 효과적인 교육방법을 개발하고 논의한다.전선 / 학사
이 과목은 기하광학, 파동광학, 푸리에 광학 등 광학의 핵심 이론 및 원리를 심도 있게 다루고, 물리적·수치적 해석 방법을 폭넓게 익힌다. 카메라 등의 결상 광학계를 비롯한 다양한 응용·시스템의 설계 및 분석 기법을 학습하며, 이를 기계공학 분야의 계측·검사·자동화·비전 등에 적용할 수 있는 역량을 강화한다. 광학 시스템 설계의 실용적 측면에 중점을 두고, 이론 강의와 설계 실습을 통해 현대 공학에서 광학이 차지하는 핵심적 역할을 체계적으로 습득한다.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
본 강의는 파동 광학에 기반한 광학 이미징 이론을 소개한다. 일반화된 이미징 시스템의 근축 결상 방정식을 유도하고 결상 특성을 공간 및 주파수 공간에서 해석하는 방법을 습득한다. 광학 수차 또는 공간 광변조가 있는 이미징 시스템의 점퍼짐함수 및 전달함수 계산법을 다룬다. 나아가 빛의 편광이나 비근축 전파를 고려하는 벡터 회절 이론을 일반화된 광학 시스템에 적용하는 방법을 소개한다. 본 강의에서는 광학 이미징, 현대 광학 현미경법, 광학 족집게, 광학 데이터 저장 등 광기술 분야의 다양한 연구 프로젝트 수행에 도움이 되는 지식 습득을 목표로 한다.전선 / 대학원
본 강의는 파동 광학에 기반한 광학 이미징 이론을 소개한다. 일반화된 이미징 시스템의 근축 결상 방정식을 유도하고 결상 특성을 공간 및 주파수 공간에서 해석하는 방법을 습득한다. 광학 수차 또는 공간 광변조가 있는 이미징 시스템의 점퍼짐함수 및 전달함수 계산법을 다룬다. 나아가 빛의 편광이나 비근축 전파를 고려하는 벡터 회절 이론을 일반화된 광학 시스템에 적용하는 방법을 소개한다. 본 강의에서는 광학 이미징, 현대 광학 현미경법, 광학 족집게, 광학 데이터 저장 등 광기술 분야의 다양한 연구 프로젝트 수행에 도움이 되는 지식 습득을 목표로 한다.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
유체의 속도, 초음속유동장의 충격파, 연소장의 온도, 연소생성물의 농도 등 반응장/비반응장의 특성을 측정하는데 있어, 기존의 방식은 측정장치를 유동장내 삽입하여 교란을 유발시킬 수 있는데 반해 레이저를 이용한 계측방식은 유동장의 교란을 유발시키지 않고 측정(non-intrusive technique) 가능하며, 그 정밀도도 매우 높다. 그러므로 본 과목은 빛(light)의 원리 및 특성, 레이저(LASER)의 기본 원리 및 특성을 기초로 하여 현재까지 개발된 레이저를 이용한 측정기법을 소개한다. 즉, LDV, PIV, PDPA, PLLIF, LIF, CARS 등 속도, 온도, 농도 등을 정확히 측정할 수 있는 기법의 원리, 장점 및 단점을 배우며, 전반적인 이해를 돕기 위해 기초적인 양자역학(Quantum mechanics), Scattering의 원리 및 종류(Rayleich & Raman Scattering), 형광(Fluorescence)의 원리, 분광법(Spectroscopy)에 대한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
복식의 형태를 인간의 인지와 관련하여 깊이있게 학습한다. 디자인 요소인 색채, 선, 재질의 인지과정을 다루어, 형태심리학적 측면에서 본 복식 디자인과 안락감에 대한 주관적인 판단에 대해 학습한 후 창의적이며 실험적인 실제의 작품을 완성하면서 복식디자인의 응용능력을 개발한다. 또한 복식아이템의 형태 변화에 대해 사적으로 깊이있게 고찰하고 형태변화의 문화적, 미적 관점의 의미에 대해 해석하여, 창조적 복식 조형 구현에 이론적 깊으를 더한다.전선 / 대학원
파동의 일반적인 개념 및 현상을 설명하고 빛의 파동적 성질들에 대한 개괄적 원리를 제시한다. 또한 빛의 파동적 성질에 의해 나타나는 현상에 대한 예시와 여러 광학적 응용의 사례를 통해 광학의 파동적 현상을 설명한다.전선 / 대학원
본 교과에서는 대학원생을 대상으로 화학적 관점에서 고체 표면을 이해하고 결정 표면의 특성, 표면 분석, 표면에서의 화학 반응 및 불균일 촉매 응용성을 다룬다. 고체 결정구조의 내부와는 다르게 표면은 결합의 결함으로부터 오는 특징적 물성을 가지므로 이를 이해하고, 이를 측정할 수 있는 다양한 표면 분석 기술에 대해서 다룬다. 최근의 고체 재료 응용에서 물질 대비 표면의 비율이 증가하여 고체 표면의 특성을 이해하고 조절하는 것은 중요하며, 표면에서 일어나는 분자의 흡탈착 및 촉매 반응의 특성을 이해하고 예측하기 위한 연구를 소개한다.전선 / 대학원
본 강좌는 평판디스플레이 - 액정디스플레이 (liquid crystal display, LCD), 플라즈마 디스플레이 (plasma panel display, PDP), 유기발광다이오드 디스플레이 (organic light-emitting diode display, OLED), 전계방출디스플레이 (field emission display, FED)의 원리, 소자 특성, 공정 기술, 응용분야 등에 대해 설명한다. 주요 강의 내용은 액정의 전기광학적 특성, 박막트랜지스터 (비결정, 다결정 실리콘, 산화물 TFT) 기술, TFT-LCD 제작 기술, PDP와 OLED 재료의 물성과 소자의 동작 특성, PDP와 AMOLED 설계 및 제작 기술 등이다. 또한 차세대 디스플레이 기술인 3차원디스플레이와 플렉시블 디스플레이에 대해서도 다룬다.전선 / 학사
그래픽을 입체로 표현할 때 고려되어야 하는 원리와 기술들을 익혀 다양한 매체에 효과적인 입체 표현을 가능하게 하는 것을 목표로 한다. 모델링, 질감, 렌더링, 애니메이션과 같이 3D그래픽스를 구성하는 필수적인 기술들을 학습하고 매체에 최적화된 입체표현을 탐구한다.전선 / 대학원
광미세조직을 이용해 재료의 광학적 성질을 제어할 수 있다. 본 강의는 재료를 빛의 회절한계 수준의 정밀도로 성형함으로써 재료와 빛의 상호작용을 매개로 재료의 광기능을 설계하는 방안을 소개한다. 광구조학의 기반이 되는 전자기파 이론을 학습하고 박막 소재에서 연구되고 있는 주요 광구조를 이해하며 이를 토대로 광소자에 응용되고 있는 사례들을 다룬다.전선 / 대학원
최근Multidetector row CT 의 획기적인 기술적 발전으로 복부 방사선과학 영역에서 이의 임상적 이용이 증가하고 있고, 소화기계 질환의 진단 및 치료 과정에서 복부 방사선학의 중요성이 커지고 있다. 이 강좌를 통하여 학생들은 Multidetector row CT에 관한 기본 물리학적 지식, 방사선량의 조절을 위한 기법 및 고농도 조영제의 특성 및 조영제 주입방식에 관한 기본 지식을 습득할 수 있고, 복부의 다양한 장기의 특성에 맞게 변화된 영상획득 방법 및 3차원 영상 재구성에 관한 지식을 획득한다. 또한, 다양한 복부 질환의 CT영상소견에 대한 지식을 습득하며, 이를 임상에 응용하는 능력을 배양한다.전선 / 학사
이 과목에서는 광학과 레이저의 기본 원리를 강의하고, 이의 응용을 설명하며, 특히 광통신을 위한 소자와 시스템 및 그 원리를 설명한다. 다루는 내용은, 광학의 기본 원리, 가우스 빔 광학, 전자파 광학이론, 레이저의 원리, 반도체 광소자, 전자광학, 비선형광학, 음향광학, 광통신의 원리 등이다