이경진 교수
Kyung-Jin Lee
서울대학교 · 물리·천문학
연구실 소개
이경진 교수의 연구실은 스핀트로닉스와 나노스케일 물성 제어를 핵심으로 하여, 전자기기의 고성능화와 에너지 효율 향상을 위한 신소재 및 신기반 기술을 연구하고 있습니다. 특히 스핀 토크를 이용한 자기장 스위칭, 라슈바 효과를 활용한 전기적 스핀 제어, 그리고 고체 전해질 메모리의 나노스케일 전도 필라멘트 형성 메커니즘 등에 초점을 맞추고 있으며, 이는 향후 초고속·저전력 정보 기기의 핵심 기술로 발전할 잠재성을 지닙니다. 또한, 생체 유사 재구성성 미세입자 및 단백질의 정밀 라벨링 기술을 통해 생물학적 시스템의 동적 거동을 실시간으로 관찰하는 데에도 기여하고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
15We studied current-induced magnetic switching and excitations in structures comprising a free layer with in-plane magnetization traversed by a current with perpendicular-to-plane spin polarization. We derived analytical solutions from the Landau–Lifshitz–Gilbert equation including the spin-torque term, and compared them to numerical simulations within the single domain assumption. Taking into account the criterion of thermal stability, the magnetization switching in nanostructures of typical siz
Solid electrolyte memories utilizing voltage-induced resistance change display the capability of multilevel switching, but understanding of the microscopic switching mechanism has been left incomplete. Here, in situ TEM observation of voltage-induced changes in the microstructure of a solid electrolyte memory is reported, revealing that the multilevel switching originates from the growth of multiple conducting filaments with nanometer-sized diameter and spacing. Detailed facts of importance to s
Exploiting spin transport increases the functionality of electronic devices and enables such devices to overcome physical limitations related to speed and power. Utilizing the Rashba effect at the interface of heterostructures provides promising opportunities toward the development of high-performance devices because it enables electrical control of the spin information. Herein, the focus is mainly on progress related to the two most compelling devices that exploit the Rashba effect: spin transi
We present GROOT, a mobile volumetric video streaming system that delivers three-dimensional data to mobile devices for a fully immersive virtual and augmented reality experience. The system design for streaming volumetric videos should be fundamentally different from conventional 2D video streaming systems. First, the amount of data required to deliver the 3D volume is considerably larger than conventional videos with frames of 2D images, even compared to high-resolution 2D or 360° videos. Seco
대표 연구 분야
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