성균관대학교 · 공학
Jae-Hyeok Shim 교수의 연구실은 나노스케일에서의 고체 거동을 이해하고자 분자 동역학 시뮬레이션과 고해상도 3D 형상 생성 기법을 융합한 연구를 수행합니다. 특히 체내 구조의 비틀림 불량과 거친 불순물 상호작용을 통해 고체의 기계적 거동을 해석하며, 마르텐사이트 전환과 같은 미세구조 변화 메커니즘을 규명합니다. 또한, 서피스 거리 함수 기반의 디퓨전 모델을 활용한 고해상도 3D 형상 생성 기술을 개발하여, 재료 설계 및 시뮬레이션의 정밀도를 혁신적으로 향상시키고자 합니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Molecular dynamics simulations of the interaction between a screw dislocation and a coherent bcc Cu precipitate in bcc Fe indicate that the screw dislocation stress field assists a martensitic transformation into a close-packed structure for precipitate diameters larger than 1.8nm, resulting in a stronger obstacle to dislocation glide. The observed martensitic transformation mechanism agrees with the Nishiyama-Kajiwara [Jpn. J. Appl. Phys. 2, 478 (1963)] model. For coherent bcc Cu precipitates w
We propose a 3D shape generation framework (SDF-Diffusion in short) that uses denoising diffusion models with continuous 3D representation via signed distance fields (SDF). Unlike most existing methods that depend on discontinuous forms, such as point clouds, SDF-Diffusion generates high-resolution 3D shapes while alleviating memory issues by separating the generative process into two-stage: generation and super-resolution. In the first stage, a diffusion-based generative model generates a low-r