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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. | + | |
− | * 카멜레온 로봇은 길이가 38㎝, 폭 15㎝, 무게 0.9㎏으로 걸어가면서 주변 환경에 맞춰 플라스틱 몸통의 색을 주황색에서 녹색, 파란색으로 바꿀 수 있다. | + | *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. | + | *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. | + | *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. | ||
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===레이저 이용한 고새항도 가변형 색상 구현=== | ===레이저 이용한 고새항도 가변형 색상 구현=== | ||
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− | + | *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 | ||
+ | *'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 | ||
+ | *기존 기술 대비 보안성 향상 및 재사용 가능한 암호키 만드는 데 기여할 것으로 기대 | ||
+ | *국제 학술지 '어드밴스드 머티리얼즈' 게재 (2023.03.20) | ||
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+ | == 각주 == | ||
+ | <references /> |
2023년 6월 26일 (월) 02:25 기준 최신판
한양대 ERICA캠퍼스 공학대학 기계공학과 조교수이다.
목차
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
- ↑ <뉴스H> 2023.06.12 홍석준 교수, 새로운 형태의 광학 소자를 개발하다