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Yoon, Hyunsik; Oh, Sang-Guen; Kang, Dae Shik; Park, Jong Myoung; Choi, Se Jin; Suh, Kahp Y.; Char, Kookheon; Lee, Hong H.
2011 / NATURE COMMUNICATIONS
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본 연구는 광학적 비대칭 구조를 활용하여 빛의 방향성을 제어하는 루시우스 프리즘 어레이를 제시합니다. 이 어레이는 빛의 방향성 투과 및 빛 강도 불균형이라는 두 가지 특징을 가지며, 특정 방향으로만 물체를 비출 수 있게 합니다. 루시우스 프리즘 어레이는 자입체 3차원 디스플레이로 활용될 수 있습니다.
Modern geometrical optics
Light and optics : principles and practices
Optics
Amorphous chalcogenide semiconductors and related materials
Spatial hysteresis and optical patterns
Optronic techniques in diagnostic and therapeutic medicine
Optical properties of photonic structures : interplay of order and disorder
Fundamentals of liquid crystal devices
Fundamentals of photonics
Light localisation and lasing in random and quasi-random photonic structures
Differential topology of complex surfaces : elliptic surfaces with pg=1: smooth classification
Quantum optics : Proceedings
Applied prismatic and reflective optics
Negative-refraction metamaterials : fundamental principles and applications
Photonic crystals and light localization in the 21st century
Principles of lasers and optics
Natural focusing and fine structure of light : caustics and wave dislocations
ADVANCED MATERIALS
Bae, Won-Gyu; Kim, Sang Moon; Choi, Se-Jin; Oh, Sang Geun; Yoon, Hyunsik; Char, Kookheon; Suh, Kahp Y.Optics Express
Lee H.,Heo S.G.,Bae Y.,Lee H.,Kim J.,Yoon H.조명.전기설비학회논문지
석대일, 이창모, 김훈Microsystem Technologies: Micro- and NanosystemsInformation Storage and Processing Systems
Liou, Jian-Chiun; Yang, Cheng-FuHideki KAKEYA; Shuta ISHIZUKA; Takuya MUKAI
Optics Letters
Borjigin G.,Kakeya H.Journal of Optics (United Kingdom)
Li, X.; Chu, J.; Chu, D.; Smithwick, Q.ADVANCES IN DISPLAY TECHNOLOGIES VI
Hong, Jong-Young; Lee, Chang-Kun; Park, Soon-gi; Kim, Jonghyun; Cha, Kyung-Hoon; Kang, Ki Hyung; Lee, ByounghoOptics and Lasers in Engineering
Liu C.K.,Chang S.C.,Wang S.W.,Cheng K.T.조명.전기설비학회논문지
원예림, 박광일, 장재현, 김종태, 유영문Journal of Information Display
ChuIEEE Transactions on Industry Applications
Takada H.Solar Energy
Kocifaj M.,Petržala J.Optics Express
Xunbo Y.U.,Dong H.,Xin G.A.O.,Bangshao F.U.,Xiangyu P.E.I.,Zhao S.,Binbin Y.A.N.,Sang X.IEEE PHOTONICS JOURNAL
She, Jun; Ding, Zhanghao; Liu, Yingli; Ma, Yaoguang; Zheng, Zhenrong; Wang, Min; Zeng, Ping; Wu, RengmaoAdvanced Materials Technologies
Lim H.,Park B.,Choi S.J.,Beak S.,Kim T.i.MICROMACHINES
Zhang, Guangyong; He, Yong; Liang, Haowen; Chen, Xuehao; Deng, Dongyan; Zhou, JianyingOptical Engineering
Zeng, X.-Y.; Zhou, X.-T.; Zhang, Y.-A.; Chen, E.-G.; Guo, T.-L.; Yang, L.Journal of Lightwave Technology
Bunge C.,Kallweit J.,Al Houri M.,Gries T.,Mohr B.Optics Communications
Kim, Hyungjin; Kim, Jiyoon; Kim, Jonghyun; Lee, Byoungho; Lee, Sin-Doo전선 / 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
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.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
전통 재료기법 및 복합매체, 입체조형, 영상작업 등 개인의 연구 주제에 따른 매체 사용의 폭을 확장하여 자유로운 조형작업을 시도한다. 학생들은 개인 작업을 계속하면서, 전통회화 및 시각예술의 주된 매체가 현대회화에서 새롭게 응용되는 방안을 모색한다. 지금까지 배운 전통재료 및 기법에 대한 창의적이고 현대적인 응용 방안에 대해 탐구하며, 평면뿐 아니라 입체공간에서도 다양한 실험을 행한다.전선 / 학사
이 수업에서는 3D아트와 인터랙티브아트의 개념 및 구현 방식을 학습하여, 학생의 연구 주제에 따라 매체 선택의 폭을 넓히는 것을 목표로 한다. TouchDesigner, Unity, Blender와 같은 실습 도구를 활용하여 가상환경에서의 표현영역을 확장하고 응용 방안을 모색함으로써 창의적이고 현대적인 포트폴리오를 구성한다.전선 / 대학원
신약개발에 필요한 선도물질 도출 및 최적화 과정의 최신 기술을 강의하고, 세미나를 통한 질환별 신약개발 연구동향을 파악한다. 강의내용은 합리적 분자설계 기술, 분자모델링 설계기술과 세미나로는 중추신경계 신약개발 동향, 심장및 대사질환 신약개발 동향, 염증관련 신약개발 동향, 암 및 감염계 신약개발 동향을 포함한다.전선 / 대학원
이 “자기공명분광법개론” 과정은 학생들에게 임상적인 자기공명분광법의 개괄을 제공하는 대학원 과정이다. 여기에서는 자기공명분광법의 기본원리, 기술적인 발전, 그리고 수소원자와 다른 원자핵의 자기공명분광법의 비교를 다룰 것이다. 여기에서는 최신의 기술적인 발전과 임상적 응용에 초점을 맞출 것이다. 또한 자기공명분광법을 이용한 많은 연구분야를 최신문헌 검토를 통하여 살펴불 것이다. 이 과정은 교수의 지도하에 대학원생 세미나, 최신문헌초독회, 진행중인 연구주제의 발표 등으로 진행할 것이며, 대학원생의 능동적인 참여로 이루어질 것이다.전선 / 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
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.교양 / 학사
난해하고 복합적인 문제들이 등장하는 동시대 상황은 영역에 대한 전문화 접근 체계의 한계를 드러낸다. 본 수업으로 디자인적 사고(Designerly Thinking)를 추론의 한 형태로 인식 및 체화하여 자신의 전공 분야와 접목, 확장, 실천할 수 있는 태도를 함양하고자 한다.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 / 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
<전기와 자기>, <전자기파와 광학> 및 <양자물리 1>를 수강한 학생들을 주대상으로 하여 푸리에 광학, 통계광학, 빛과 물질과의 상호작용 및 레이저의 기본원리와 응용 등 현대광학에 대한 주요 내용을 다룬다.전선 / 대학원
방사선 물리, 초음파와 도플러의 일반물리와 영상진단에 응용. 자기공명영상의 물리, 확산과 관류영상에 대한 물리및 임상적 응용과 자기공명 분산법의 임상적 이용을 이해한다.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
컴퓨터그래픽스 전반에 걸쳐 기본적인 개념들을 설명한다. 컴퓨터 그래픽스의 기본적인 렌더링 파이프라인, 물체들을 표현하는 여러 가지 방법, 빛을 나타내는 방법, 레이트레이싱, 볼륨렌더링 등의 특수한 렌더링 방법, 그림자나 질감을 나타내는 방법에 대해서 개론 형식으로 강의한다.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 등이다전선 / 대학원
자기공명영상(Magnetic Resonance Imaging (MRI))의 물리학적 기본 원리를 학습하고 이를 바탕으로 현재까지 개발된 다양한 자기공명영상 contrast와 관련 펄스 시퀀스 (pulse sequence)의 이해를 통해 궁극적으로 여러 질병들의 발병기전 연구 또는 진단 등 기초과학 및 임상에 응용 가능한 자기공명영상 기술개발에 필요한 기초 지식을 습득한다.전선 / 학사
편미분방정식의 가장 기초적 이론들을 고전적 방정식들의 예를 들어 소개한다. 구체적으로 다룰 내용들은 일계준선형 편미분방정식이론, 국소해의 존재성과 유일성, Cauchy-Kovalevsky 정리, Laplace 방정식, 최대치원리, Harnack 부등식, Hilbert 공간의 방법론, 변분원리 등이다.