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저희 연구실은 응집물질물리학 실험 연구 그룹으로, 양자 물질에서 나타나는 다체계 및 위상학적 현상과 그 응용 가능성에 집중하고 있습니다. 이를 위해 자연계에서는 일반적으로 존재하지 않는 물질을 실험적으로 설계하고, 새로운 물질상을 구현하는 연구를 주로 수행합니다. 최근 저희가 집중하고 있는 연구는 1) 거시적 양자얽힘을 나타내어 위상 큐비트 구현이 가능한 위상 정렬 상태, 2) 차세대 스핀트로닉스 및 뉴로모픽 메모리를 위한 새로운 대칭성 깨짐 상태, 3) 독특한 광학적 특성을 지니며 포토닉스 분야에 응용 가능한 광학 물질 등입니다.
Major research field
양자물질, 빛-물질 상호작용, 분광학, 산화물 이종구조, 차세대 소재 / Quantum materials, light-matter interaction, spectroscopy, oxide heterostructures, new functional materials
Desired field of research
양자물질, 빛-물질 상호작용, 분광학, 산화물 이종구조, 차세대 소재 / Quantum materials, light-matter interaction, spectroscopy, oxide heterostructures, new functional materials
Research Keywords and Topics
1. 양자 물질: 다체계 양자 얽힘, 분수 입자, 위상 큐비트
– 이종구조를 활용한 양자스핀액상 상태의 구현
– 스핀트로닉스 기법을 활용한 분수 입자의 검출 및 제어
– 위상 큐비트를 위한 기반으로서 얽힌 양자상 연구
2. 광학 물질: 첨단 광학 및 포토닉스를 위한 소재
– 저차원 엑시톤, 거대 광학 이방성, 쌍곡선 분산
– 고감도 적외선 센싱을 위한 볼로미터 소재 설계
– 광 변조기를 위한 새로운 소재 개발
3. 강성 물질: 미래 메모리 및 로직 응용을 위한 새로운 대칭성 깨짐 상태
– 차세대 스핀트로닉스를 위한 교자성 소재
– 다중 레벨 및 뉴로모픽 메모리 구현을 위한 소재
Research Publications
MOREPhysical Review Letters, Tunneling magnetoresistance in altermagnetic RuO2-based magnetic tunnel junctions (2025)
Nature Communications, Optical detection of bond-dependent and frustrated spin in the two-dimensional cobalt-based honeycomb antiferromagnet Cu3Co2SbO6 (2025)
Science Advances, Suppression of antiferromagnetic order by strain-enhanced frustration in honeycomb cobaltate (2024)
Nano Letters, Extended Oxygen Octahedral Tilt Proximity near Oxide Heterostructures (2023)
Physical Review B, Honeycomb oxide heterostructure as a candidate host for a Kitaev quantum spin liquid (2023)