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박홍규 교수

Hong-Gyu Park

서울대학교 물리천문학부 · 물리·천문학

연구실 소개

박홍규 교수 연구실은 모이르 초정밀 광학 구조와 나노소재를 기반으로 한 혁신적 광전자 소자 개발에 주력하고 있습니다. 특히 라티스 불일치를 활용한 모이르 나노구조에서 발생하는 평탄한 에너지 준위(플랫밴드)와 고 품질 인자(Q factor)를 활용해 나노레이저 및 고감도 광학 센서를 구현하고 있으며, 이는 차세대 통합 광소자 및 신경광학 기술 응용에 기여합니다. 또한 이차원 물질을 기반으로 한 유연하고 투명한 신경 탐침을 개발하여 뇌 회로의 실시간 기능 분석을 가능하게 하고 있습니다.

모이르 광학 구조플랫밴드나노레이저신경광학이차원 나노소재

연구 현황

논문 수
3
총 인용 수
0
최근 5년 논문
3
주요 분야
물리·천문학

연구 성과 추이

표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수
3총합
2024
2026
5개년 연도별 피인용 수
0총합
20242026

주요 논문

3
1
논문|인용수 0·2026
Lattice-mismatch Moire laser with strong flatband coupling
Donghwee Kim, Chiwon Shin, Changi Kim, Gil-Woo Lee, You-Shin No, Jin-Kyu Yang, Heonsu Jeon, Hong-Gyu Park
ArXiv.orgOA

Inter-cell and/or interlayer coupling in Moire superlattices can generate flatbands and collective eigenmodes that enable emergent physical phenomena, motivating extensive exploration of Moire-inspired photonic devices. However, the experimental validation of robust inter-cell interactions in Moire photonic structures and the modulation of flatbands for specific photonic applications remain challenging. Here, we propose a lattice-mismatch Moire cavity and demonstrate nanolasers enabled by strong

Atomic and Molecular Physics, and OpticsPhysics and Astronomy
2
preprint|인용수 0·2026
Lattice-mismatch Moire laser with strong flatband coupling
Donghwee Kim, Chiwon Shin, Changi Kim, Gil-Woo Lee, You-Shin No, Jin-Kyu Yang, Heonsu Jeon, Hong-Gyu Park
arXiv (Cornell University)OA

Inter-cell and/or interlayer coupling in Moire superlattices can generate flatbands and collective eigenmodes that enable emergent physical phenomena, motivating extensive exploration of Moire-inspired photonic devices. However, the experimental validation of robust inter-cell interactions in Moire photonic structures and the modulation of flatbands for specific photonic applications remain challenging. Here, we propose a lattice-mismatch Moire cavity and demonstrate nanolasers enabled by strong

Atomic and Molecular Physics, and OpticsPhysics and Astronomy
3
논문|인용수 0·2024
광유전학을 이용한 신경 신호의 제어 및 신경 회로 분석
표영우, 박홍규

광유전학은 빛을 이용하여 신경 세포의 활동을 시공간적으로 정밀하게 제어하고 분석할 수 있는 기술로, 특히 신경 회로와 그 기능을 실시간 으로 연구하는 데 유용하다. 본 논문에서는 광유전학 기술의 응용 예시로서, 이차원 물질을 활용한 신경 탐침인 NeuroWeb을 이용한 광유전학 실험에 대해 소개하고자 한다. NeuroWeb은 육방정계 질화 붕소(h-BN)와 그래핀으로 구성되어 두께가 100 nm로 매우 얇고, 개방형 격자 구조로 디자인되어 높은 유연성과 강한 접착력을 가지고 있다. 또한 이차원 나노 소재로 이루어져 있는 만큼 투명도 역시 뛰어나다. 이러한 NeuroWeb의 특성을 바탕으로, 광학적 자극을 통해 특정 영역의 신경 세포 활동을 제어하여 광유전학 실험으로의 응용 가능성을 확인하였다. 특히 신호 전달 경로에 따른 소뇌와 체성감각 피질 사이의 신호 전달 시간을 정량적으로 측정했는데, 체성감각 피질에서 소뇌로, 소뇌에서 체성감각 피질로 전달되는 신경 신호의 전달 시간은 각각 6

대표 연구 분야

Atomic and Molecular Physics, and Optics

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