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신동선, 최인덕, 박지영, 김남걸, 이석기, 정광호, 박장환, 최혜선
2020 / 한국식품영양학회지
Ryu J.W.
2020 / Journal of the Architectural Institute of Korea
Malaika A.,Ptaszyńska K.,Gaidukevič J.,Kozłowski M.
2022 / Fuel
안수홍, 이수경
2019 / PNF and Movement
윤상은, 남은미, 이순남
2018 / Journal of Hospice and Palliative Care
Ahmed, Hammad; Kim, Hongyoon; Zhang, Yuebian; Intaravanne, Yuttana; Jang, Jaehyuck; Rho, Junsuk; Chen, Shuqi; Chen, Xianzhong
2022 / NANOPHOTONICS
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본 논문은 광학 와전류(OV)를 생성하고 조작하기 위한 메타표면의 최근 발전을 검토한다. 메타표면은 빛의 진폭, 위상, 편광, 주파수를 서브파장 스케일에서 조작하는 전례 없는 능력을 제공하여 OV를 실현하기 위한 새로운 플랫폼을 제공한다. 궤도 각운동량 중첩, 정렬, 다중화, 홀로그래피 및 OV 생성 및 조작을 위한 비선형 메타표면을 포함한 OV의 광학적 조작에 대한 포괄적인 논의를 제시한다.
Optical MEMS for chemical analysis and biomedicine
Spatial light modulator technology : materials, devices, and applications
The principles of nonlinear optics :
Highlights of light spectroscopy on semiconductors : HOLSOS 95 : Villa Tuscolana, Frascati, Roma, Italy, 11-12 September 1995
Progress in nonlinear optics research
Optical fiber telecommunications V
All-optical signal processing : data communication and storage applications
MOEMS : micro-opto-electro-mechanical systems
Optical metamaterials : Fundamentals and Applications
Advances in Optoelectronic Technology and Industry Development : Proceedings of the 12th International Symposium on Photonics and Optoelectronics (SOPO 2019), August 17-19, 2019, Xi'an, China.
The light fantastic : a modern introduction to classical and quantum optics
Microoptics
Handbook of nanoscale optics and electronics
The internet of materials
The optics encyclopedia : basic foundations and practical applications
Nonlinear optical and electroactive polymers
NANOPHOTONICS
Yuan, Quan; Ge, Qin; Chen, Linsen; Zhang, Yi; Yang, Yuhang; Cao, Xun; Wang, Shuming; Zhu, Shining; Wang, ZhenlinNANOPHOTONICS
Deng, Yadong; Cai, Ziru; Ding, Yingtao; Bozhevolnyi, Sergey, I; Ding, FeiADVANCED MATERIALS
Chen, Shuqi; Li, Zhancheng; Liu, Wenwei; Cheng, Hua; Tian, JianguoACS Nano
Zhou, Yunlei; Wang, Shaolei; Yin, Junyi; Wang, Jianjun; Manshaii, Farid; Xiao, Xiao; Zhang, Tianqi; Bao, Hong; Jiang, Shan; Chen, JunTRENDS IN CHEMISTRY
Hu, Guangwei; Wang, Mingsong; Mazor, Yarden; Qiu, Cheng-Wei; Alu, AndreaACS photonics
Kuznetsov AI; Brongersma ML; Yao J; Chen MK; Levy U; Tsai DP; Zheludev NI; Faraon A; Arbabi A; Yu N; Chanda D; Crozier KB; Kildishev AV; Wang H; Yang JKW; Valentine JG; Genevet P; Fan JA; Miller OD; Majumdar A; Fröch JE; Brady D; Heide F; Veeraraghavan A; Engheta N; Alù A; Polman A; Atwater HA; Thureja P; Paniagua-Dominguez R; Ha ST; Barreda AI; Schuller JA; Staude I; Grinblat G; Kivshar Y; Peana S; Yelin SF; Senichev A; Shalaev VM; Saha S; Boltasseva A; Rho J; Oh DK; Kim J; Park J; Devlin R; Pala RAADVANCED OPTICAL MATERIALS
Zou, Xiujuan; Lin, Ruoyu; Fu, Yunlai; Gong, Guangxing; Zhou, Xuxi; Wang, Shuming; Zhu, Shining; Wang, ZhenlinNATURE PHOTONICS
Neshev, Dragomir N.; Miroshnichenko, Andrey E.ACS Photonics
Kim, Inki; Yoon, Gwanho; Jang, Jaehyuck; Genevet, Patrice; Nam, Ki Tae; Rho, JunsukApplied Physics Letters
Zang X.,Li Z.,Zhu Y.,Xu J.,Xie J.,Chen L.,Balakin A.V.,Shkurinov A.P.,Zhu Y.,Zhuang S.ACS Nano
Hongyoon Kim; Heechang Yun; Sebin Jeong; Seokho Lee; Eunseo Cho; Junsuk RhoREPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS
Yang, Jingyi; Gurung, Sudip; Bej, Subhajit; Ni, Peinan; Howard Lee, Ho WaiIEEE Photonics Technology Letters
Shi, Y.; Xiang, Z.; Shen, Z.Applied Physics Letters
Liu X.,Deng J.,Jin M.,Tang Y.,Zhang X.,Li K.,Li G.ACS Photonics
Gui L.,Wang C.,Ding F.,Chen H.,Xiao X.,Bozhevolnyi S.I.,Zhang X.,Xu K.Nanoscale horizons
Sung, Jangwoon; Lee, Gun-Yeal; Choi, Chulsoo; Hong, Jongwoo; Lee, ByounghoAdvanced Optical Materials
Fu P.,Ni P.N.,Wang Q.H.,Liu Y.F.,Wu B.,Chen P.P.,Kan Q.,Wang S.P.,Chen H.D.,Xu C.,Xie Y.Y.Journal of Lightwave Technology
Zhiqiang Xie; Yanliang He; Xinrou Wang; Haisheng Wu; Canming Li; Huapeng Ye; Junmin Liu; Ying Li; Yatao Yang; Dianyuan Fan; Shuqing ChenNANOMATERIALS
Kazanskiy, Nikolay L.; Khonina, Svetlana N.; Butt, Muhammad A.Laser and Photonics Reviews
Tan H.,Deng J.,Zhao R.,Wu X.,Li G.,Huang L.,Liu J.,Cai X.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
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
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 / 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 / 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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
인간환경에서 동작하는 미래의 복잡한 로봇을 제어하고 상호작용을 가능하게 할 수 있도록 하는 로보틱스 주제들을 다룬다. 분야는 여유자유도가 있는 로봇의 동역학 및 제어, 사람형태의 로봇, 물리적 또는 가상의 로봇과 햅틱 상호작용, 협동하는 로봇, 쌍방향 원격조정, 로봇 Grasping, 로봇 계획 등이다.전선 / 대학원
인간환경에서 동작하는 미래의 복잡한 로봇을 제어하고 상호작용을 가능하게 할 수 있도록 하는 로보틱스 주제들을 다룬다. 분야는 여유자유도가 있는 로봇의 동역학 및 제어, 사람형태의 로봇, 물리적 또는 가상의 로봇과 햅틱 상호작용, 협동하는 로봇, 쌍방향 원격조정, 로봇 Grasping, 로봇 계획 등이다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 학사
반도체공정을 포함한 많은 산업 공정에서 필요한 얇은 액막의 형성 및 제어는 기계, 전기전자, 재료, 화학공학 등 다양한 분야의 지식이 모두 필요한 기술이지만, 특히 웨이퍼위에 감광액(포토 레지스트)을 도포하여 얇은 액막을 형성하는 것을 포함하는 일련의 과정은 유체역학적 분석 및 제어가 매우 중요하다. 본 강의에서는 이러한 웨이퍼 공정을 (i) 높은 점도를 가지는 액체의 관내 유동(동전기학 현상 포함), (ii) 노즐에서 나오는 제트유동, (iii) 수평면위에 수직으로 부딪히는 제트유동, (iv) 회전하는 평면위의 얇은 액막 거동으로 구분하고 각각의 유체역학적 이론 및 실용적인 이슈에 대한 학습을 한다. 또한 반도체 생산과정에서 중요한 이슈가 되는 미세입자의 거동에 대한 기초적인 내용도 학습한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 MEMS 기술, 정밀 가공 기술, microfludics 기술, micro electronics 기술, micro biology 기술의 융합에 의해서 탄생된 bio-MEMS를 다루게 되며, 이를 위해서 정밀 기계공학, 극미세 유체 현상학, 생명공학, 생화학, 표면분석화학의 기본적 이해, 차별화된 MEMS 단위 공정 기술과 응용예에 대한 이해, 산업화의 가능성을 공부하게 된다.전선 / 대학원
본 수업은 고분자 재료의 정밀 가공 및 성형에 대한 기본 원리와 최신 기술 동향을 이해하는 것을 목표로 한다. 점탄성 고분자 유체의 유변학적 거동 및 이동 현상론과 고분자 재료의 물리화학적 특성과 미세 마이크로/나노 구조를 제어하는 다양한 첨단 고분자 가공 기술 전략을 주요 주제로 다룬다. 또한, 이러한 고분자 가공 기술의 발전이 항공우주, 생명공학, 전자 소자, 친환경 기술, 반도체, 로봇 등 다양한 분야에 어떻게 응용되는지에 대한 발표와 심도 있는 논의의 기회를 제공할 것이다.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
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
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
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.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
Hartog 현상, 정칙대역 및 Levi 문제, 폴리-디스크 상의 적분 공식, Bochner-Martinelli 적분, Bergman 핵함수, 다중준조화함수, 의사볼록 영역, 미분형식에 관한 Cauchy-Riemann 방정식의 Hoermander의 해 등을 배운다.전선 / 대학원
AI와 빅데이터는 안과 영역에서 기초 및 임상 연구를 너머 실제 임상현장에도 큰 영향을 미치고 있다. 안과 영역에서 빅데이터를 이용한 연구들의 방법론과 실제 연구들을 살펴보고 최신 연구 동향을 알아보고자 한다. 최근 transformer의 발전에 이어 foundation model의 보급, 그리고 이를 바탕으로한 Large Language Model들의 성능이 향상되면서, 이를 안과를 포함한 의료 영역에 적용하는 다양한 연구들과 실제 사용례들이 늘어나고 있다. 이에 대해 살펴보고 실제 연구와 임상현장에 적용되는 경우를 알아보도록 하겠다. 이 강좌를 통해서 학생들은 안과 영역의 AI와 빅데이터의 활용에 대한 최신 지견을 배울 수 있다.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.