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* 2018 [[ERICA학술상]] 신진 연구자상
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* 2019 [[ERICA학술상]]우수교원상 국제논문 우수 피인용 부문
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*2018 [[ERICA학술상]] 신진 연구자상
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*2019 [[ERICA학술상]]우수교원상 국제논문 우수 피인용 부문
  
 
==연구==
 
==연구==
 
===배경에 맞춰 실시간으로 색이 바뀌는 '카멜레온 로봇' 개발(2021.08)===
 
===배경에 맞춰 실시간으로 색이 바뀌는 '카멜레온 로봇' 개발(2021.08)===
* 홍석준 교수와 서울대 고승환 교수의 공동 연구로 8월 11일 국제 학술지 「네이처 커뮤니케이션」에 개제됐다.
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* 카멜레온 로봇은 길이가 38㎝, 폭 15㎝, 무게 0.9㎏으로 걸어가면서 주변 환경에 맞춰 플라스틱 몸통의 색을 주황색에서 녹색, 파란색으로 바꿀 수 있다.
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*홍석준 교수와 서울대 고승환 교수의 공동 연구로 8월 11일 국제 학술지 「네이처 커뮤니케이션」에 개제됐다.
* 연구팀은 로봇의 피부 아래에 온도에 따라 색이 변하는 액정 층을 넣었으며, 그 아래에는 은 나노선을 넣었다. 센서가 주변 색을 감지하면 그에 맞춰 은 나노선을 가열해 색을 바꾸는 방식이다.
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*카멜레온 로봇은 길이가 38㎝, 폭 15㎝, 무게 0.9㎏으로 걸어가면서 주변 환경에 맞춰 플라스틱 몸통의 색을 주황색에서 녹색, 파란색으로 바꿀 수 있다.
* 연구가 발전하면 소비자 기호에 맞춰 바꾸는 제품이나 새로운 형태의 군용 위장 기술로 발전할 수 있다.
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*연구팀은 로봇의 피부 아래에 온도에 따라 색이 변하는 액정 층을 넣었으며, 그 아래에는 은 나노선을 넣었다. 센서가 주변 색을 감지하면 그에 맞춰 은 나노선을 가열해 색을 바꾸는 방식이다.
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*연구가 발전하면 소비자 기호에 맞춰 바꾸는 제품이나 새로운 형태의 군용 위장 기술로 발전할 수 있다.
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===레이저 이용한 고새항도 가변형 색상 구현===
 
===레이저 이용한 고새항도 가변형 색상 구현===
** 염료 없이 레이저로 기판 표면의 산화철 높이 조절해 빛의 간섭 제어
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** 표면 흡수율 차이를 이용한 맞춤형 광전자 장치 제작 기반 마련
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*염료 없이 레이저로 기판 표면의 산화철 높이 조절해 빛의 간섭 제어
** '어드밴스드 펑셔널 머티리얼스’ 9월 28일자 게재
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*표면 흡수율 차이를 이용한 맞춤형 광전자 장치 제작 기반 마련
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*'어드밴스드 펑셔널 머티리얼스’ 9월 28일자 게재
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===‘재사용 가능·복제 불가능’ 암호 소자 개발(2023.04)<ref><뉴스H>  2023.06.12 [http://www.newshyu.com/news/articleView.html?idxno=1010168 홍석준 교수, 새로운 형태의 광학 소자를 개발하다]</ref>===
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*아세트산 나트륨 과포화 용액에서 만들어지는 결정의 방향과 크기 제어해 재사용 가능 및 물리적 복제 불가능한 암호 소자 개발
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*기존 기술 대비 보안성 향상 및 재사용 가능한 암호키 만드는 데 기여할 것으로 기대
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*국제 학술지 '어드밴스드 머티리얼즈' 게재 (2023.03.20)
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== 각주 ==
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<references />

2023년 6월 26일 (월) 02:25 기준 최신판

한양대 ERICA캠퍼스 공학대학 기계공학과 조교수이다.

수상

연구

배경에 맞춰 실시간으로 색이 바뀌는 '카멜레온 로봇' 개발(2021.08)

  • 홍석준 교수와 서울대 고승환 교수의 공동 연구로 8월 11일 국제 학술지 「네이처 커뮤니케이션」에 개제됐다.
  • 카멜레온 로봇은 길이가 38㎝, 폭 15㎝, 무게 0.9㎏으로 걸어가면서 주변 환경에 맞춰 플라스틱 몸통의 색을 주황색에서 녹색, 파란색으로 바꿀 수 있다.
  • 연구팀은 로봇의 피부 아래에 온도에 따라 색이 변하는 액정 층을 넣었으며, 그 아래에는 은 나노선을 넣었다. 센서가 주변 색을 감지하면 그에 맞춰 은 나노선을 가열해 색을 바꾸는 방식이다.
  • 연구가 발전하면 소비자 기호에 맞춰 바꾸는 제품이나 새로운 형태의 군용 위장 기술로 발전할 수 있다.

레이저 이용한 고새항도 가변형 색상 구현

  • 염료 없이 레이저로 기판 표면의 산화철 높이 조절해 빛의 간섭 제어
  • 표면 흡수율 차이를 이용한 맞춤형 광전자 장치 제작 기반 마련
  • '어드밴스드 펑셔널 머티리얼스’ 9월 28일자 게재

‘재사용 가능·복제 불가능’ 암호 소자 개발(2023.04)[1]

  • 아세트산 나트륨 과포화 용액에서 만들어지는 결정의 방향과 크기 제어해 재사용 가능 및 물리적 복제 불가능한 암호 소자 개발
  • 기존 기술 대비 보안성 향상 및 재사용 가능한 암호키 만드는 데 기여할 것으로 기대
  • 국제 학술지 '어드밴스드 머티리얼즈' 게재 (2023.03.20)

각주