Seung-han Park
Yonsei University · 工学
研究室紹介
Professor Seung-han Park's research lab specializes in advanced optical and photonic technologies, with a focus on nanomaterials characterization, terahertz and free-electron laser applications, and label-free biomedical imaging. The lab develops innovative analytical techniques such as laser-induced breakdown detection for quantum dots and nondestructive refractive index profiling using diffraction gratings. It also pioneers multimodal, video-rate nonlinear microscopy for in-vivo visualization of biological structures and hemodynamic dynamics, while advancing infrared detection technologies based on quantum well, quantum dot, and superlattice structures for high-performance thermal imaging. The lab bridges fundamental photonics with practical applications in materials science, biomedicine, and infrared sensing.
Research Overview
Research Output Trend
Figures are computed from collected data and may differ slightly.
Selected Papers
15CdSe/ZnS quantum dots (QDs) coated with mercaptoacetic acid (MAA) in an anqueous solution are investigated by means of highly sensitive laser-induced breakdown detection (LIBD). In particular, a size distribution analysis of QDs dispersed in ultra pure water is performed as a function of time until a steady state is reached. Freshly prepared CdSe/ZnS-MAA QDs are found to initially exist as relatively large (25.0 ± 1.2 nm) agglomerates that slowly disperse over days to small (6.5 ± 0.2 nm), but s
We investigated the possibility of developing advanced imaging technology, such as 3-D holographic THz (terahertz) tomography, by using a compact high-power FEL (free-electron laser) operating as user facility at the Korea Atomic Energy Research Institute. The wavelength range of the FEL output pulses is 100 1200 μm, which corresponds to 0.3 3 THz in frequency. In particular, we measured the dependence of the power spectrum of the compact FEL beam on the length of the FEL resonator. The coher
We propose a simple nondestructive method to obtain refractive-index profiles of a graded-index (GRIN) light-focusing rod by means of a diffraction grating. In our proposed method, a laser beam is illuminated through a diffraction grating perpendicular to the axis of the GRIN lens and the separation between the zeroth and first-order diffraction peaks is measured and analyzed. The results demonstrate that the refractive-index profiles of commercially available GRIN lenses can be successfully rec
A video-rate multimodal microscope, which can obtain second- and third- harmonic generation(SHG and THG) images simultaneously, is developed for investigating cellular and tissue structuresin mouse ear skin. By utilizing in-vivo video-rate epi-detected SHG and THG microscopy, wesuccessfully demonstrate that combined images of subcutaneous cellular components and peripheralnerve fibers, together with the collagen fiber, in the mouse ear pinna can be obtained withoutemploying fluorescent probes. W
The micro-photoluminescence (PL) of blue and green InGaN/GaN multiple quantum wells (MQWs) grown on sapphire substrates was measured by using laser scanning confocal microscopy (LSCM). In particular, peak energy and linewidth mappings were performed on the MQWs in order to evaluate the influence of the In mole fraction. Double scale potentials were clearly resolved in both MQWs, though nanoscopic potential fluctuations became more significant in the green InGaN/GaN MQWs, which was confirmed via
We have developed a high-speed and high-resolution multimodal nonlinear optical microscope, which can acquire in vivo label and label-free 3D images. Using this microscope, we could successfully observe dynamic images of the zebrafish heartbeat with 33-millisecond intervals without staining process, indicating 1.68 beats per second. In addition, we show that the label-free, high-speed, real-time images can be obtained during somatic cell divisions in the zebrafish’s embryo.
본 논문에서는 적외선 열영상 카메라 (TGC)의 핵심부품인 반도체양자구조에 기초한 적외선 검출소자의 제작과 그 구조 및 특성에 관한연구결과를 보고한다. 양자우물 (QW), 양자점 (QD) 및 제2형 초격자(SL) 구조를 활성층에 채용한 3종류의 적외선 검출소자 (QWIP, QDIP, SLIP)의 구조 및 주요 특성과 TGC의 핵심 요소기술을 설명하고, 본연구실에서 시도한 GaAs/AlGaAs QWIP, (InGa)As/GaAs QDIP, InAs/GaSb SLIP에 관한 주요 연구결과 및 각각의 특성을 논의한다. 마지막으로, [320 $\times$ 256] 초점면배열 (FPA) QDIP 및 TGC의 제작과정을기술하고, 이를 탑재한 실험실용 TGC을 이용하여 얻은 대표적인 적외선열영상을 제시한다.
광음향 분광학 연구에 빈번히 사용되는 최소 부피 개방형 광음향 셀을 이용하여 광음향 신호를 측정할 경우 최소 부피 광음향 셀의 밀폐상태는 광음향 신호의 재현성에 큰 영향을 미친다. 따라서 본 논문에서는 최소 부피 광음향 셀의 밀폐 효율을 높일 수 있는 고무오링 밀폐재를 적용한 구조를 설계하고 제작한 후, 제작한 구조체를 이용하여 다양한 재질의 고무 오링에 대한 광음향 신호를 주파수 별로 측정하고 분석하였다. 실험 결과 진공 그리스를 이용하여 광음향 셀을 밀폐하는 기존의 방식과 비교했을 때, 실리콘 고무 오링을 밀폐재로 사용하는 경우 광음향 신호의 진폭과 위상의 재현성이 각각 최대 53.4%와 80.4%까지 향상될 수 있음을 알 수 있었다.
다중모드 경사굴절률 플라스틱 광섬유는 경사굴절률을 생성하기 위하여 첨가하는 미세입자, 불균일한 경사굴절률의 분포, 다른 모드 사이의 광학적인 간섭 등으로 인하여 스펙클 잡음이 크기 때문에, 광섬유 출력 단에서 방사되는 기하학적 광 세기 분포를 분석하여 측정하는 기존의 일반적인 수치구경 측정 방법으로는 수치구경 측정이 매우 어려운 문제점이 있다. 따라서 본 논문에서는 이와 같은 다중모드 경사굴절률 플라스틱 광섬유의 수치구경 측정을 위하여 입사 단에서 입사 광의 크기를 조절하여 수치구경을 구하는 새로운 방법을 제안하고, 이를 이용하여 플라스틱 광섬유의 수치구경을 측정하였다. 측정 결과, 기존의 방법으로 측정한 플라스틱 광섬유의 수치구경 값과 비교적 잘 일치함을 확인할 수 있었으며, 제안한 기법이 출력 단에서 방사되는 광 세기 분포의 모호함을 배제할 수 있고 입력광의 입사 조건 및 광섬유 결합 효율을 최적화할 수 있는 장점이 있음을 알 수 있었다.
광섬유 탐침의 끝 단에서 반사하는 광을 이용하는 근접장 주사 광간섭계를 제안하고, 제안한 근접장 주사 광간섭계를 이용하여 초점의 위치와 집광 초점면에서의 파면을 분석하였다. 파면의 분석은 광섬유 탐침의 끝 단에서 반사된 빛과 시료표면에서 반사된 빛을 간섭 시키고, 탐침의 끝 단을 /4씩 위상천이 시키면서 4장의 간섭무늬를 얻은 후, 위상천이 알고리즘을 통하여 광학 수차를 구하는 방법을 이용 하였다. 실험 결과 근접 주사시의 초점의 위치를 파장의 3분의 1 이하로 제어할 수 있음을 알 수 있었으며, 제안 한 근접장 주사 광간섭계를 이용하여 구한 집광 초점면에서의 파면 수차 값이 트와이만 그린 간섭계를 이용하여 구한 파면 수차 값과 잘 일치함을 확인할 수 있었다.
본 논문은 Korsch 망원경의 열분석을 통한 광학계 성능 평가 방법 및 비열화 구조를 연구하였다. 비대칭성의 복잡한 구조를 가진 광학계의 경우, 광학 설계 소프트웨어에 열팽창 계수를 적용하여 인공위성 구조를 구현하는데 한계가 있어 온도 변화에 대한 광학계 성능 평가가 이루어지기 어렵다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 기계 설계 소프트웨어를 이용하여 온도에 따라 광학계에 영향을 주는 모든 구조체에 길이 변화를 구현하였고, 온도 변화에 대한 광학 부품 사이의 거리 변화량을 정리하였다. 또한 광학 설계 소프트웨어를 이용하여 온도 변화에 대한 광학 부품의 형상 및 두께 변화량을 정리하였다. 두 소프트웨어에서 도출한 모든 변화량을 광학 소프트웨어에 적용하여 광학계의 성능 평가를 진행하 였다. 그 결과 공간 분해능 71.4 cycles/mm에 대한 변조전달함수(MTF)가 9 ℃에서 33 ℃까지의 범위에서 25% 이상 유지되는 것을 확인하였 다. 또한 광학계 성능 변화에 가장 영향을 많이 주는