Understanding light.
Creating possibilities.
빛과 물질의 상호작용에서 출발해 에너지, 보안, 집적 광학과 생체모사 시스템으로 확장합니다.
Multifunctional photonics
다기능성 포토닉스
나노·마이크로 구조와 빛의 상호작용을 이해하고, 새로운 광학 기능을 가진 소재와 소자를 설계합니다. 생체모사 이미징과 광센서로 이어지는 기초를 다룹니다.

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FDTD와 RCWA 등 광학 시뮬레이션을 활용해 구조의 반사·흡수·투과 특성을 분석합니다. 이론적 설계에서 시작해 제작과 측정으로 이어지는 연구를 지향합니다.
Energy photonics
차세대 에너지 광 소자 · 포토닉 소재
빛의 흡수와 방출을 조절해 에너지를 얻고 열을 관리합니다. 복사 냉각, 태양광 활용, 광전기화학 소자를 위한 소재와 구조를 연구합니다.

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복사 냉각 구조의 열 방출과 태양광 반사 특성을 설계하고, 광전기화학 물 분해 등 에너지 변환 소자를 함께 탐구합니다.
Optical security
광 암호화 소자
미세 구조가 만드는 고유한 광학 응답을 보안 키로 활용합니다. 산란과 스펙트럼을 이용한 광학 PUF로 하드웨어 보안의 새로운 가능성을 탐구합니다.

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광학적 무작위성을 공간과 파장 등 여러 차원에서 읽어내고, 고유한 응답을 보안 시스템에 연결하는 방법을 연구합니다.
Silicon photonics
Si photonics 기반 광 집적 회로 · 차세대 광전소자
칩 위에서 빛을 정밀하게 전달하고 제어합니다. 광도파로와 변조기, 검출기를 연결하는 집적 구조를 광학 시뮬레이션과 반도체 공정으로 구현하고자 합니다.

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광도파로와 기능성 광학 구조를 설계하고, 포토리소그래피·식각·증착 등의 공정과 시뮬레이션을 결합하는 연구를 추진합니다.
AI-assisted photonics
인공지능 · 역설계를 통한 광학 구조 및 메타표면 설계
원하는 광학 응답에서 출발해 소재와 구조를 찾습니다. 데이터 기반 모델링과 최적화 기법을 활용해 복사 냉각 구조와 메타표면의 설계 공간을 탐색합니다.

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복사 냉각 구조에는 딥러닝 기반 모델을, 메타표면에는 역설계 최적화를 활용합니다. 목표 스펙트럼과 위상·편광 응답을 위한 구조를 탐색합니다.
