[카테고리:] 학술

  • 새로운 프로젝트 – 입자 빔 추적

    이걸 해야 하나 말아야 하나 고민부터 하는 중이다. 남는 시간에만 만들어서 한달 내에 끝날 것 같으면 하고 아니면 말라고 하는데…

    1. 주어진 적당한 경계조건으로부터 공간에 펼쳐진 전기장 구하기.

    2. 주어진 적당한 경계조건으로부터 공간에 펼쳐진 자기장 구하기.

    3. 1번과 2번에서 구한 전자기장 속에서 움직이는 하전입자의 움직임 구하기. (특수 상대성이론 고려)

    1번은 쉽다. 해봤으니까. 라플라스 방정식을 수치적으로 풀면 된다.

    2번은 안해봤다. 근데 쉬울 것 같다. 공간이 빈 공간이기 때문에 이것도 라플라스 방정식을 수치적으로 풀면 된다.

    3번은 안해봤다. 상대론을 고려하지 않으면 쉬운데($F=q(v \times B+E)$ 같은 공식을 쓰면 됨) 고려해야 하니까 어렵다.

    3번을 어떻게 할 수 있는 방법만 있으면 좋겠는데…

    검색부터 해봐야 할 듯.

    아… 전자기학 공부를 다시 해야돼…

  • 안풀리는 문제

    자기장이 z방향으로 걸려있다. 그런데 이 자기장은 x방향으로 가면서 선형적으로 커진다. (y방향으로는 균일)

    그 안에서 움직이는 대전된 입자의 움직임을 구해야 하는데

    (x, y)형태로 구하려고 했더니

    axy’ = x”

    -axx’ = y”

    (여기서 ‘는 미분 기호)

    이렇게 생긴 2차 연립 비선형 미분방정식이 나왔다. 안풀리네…

    연구에 써먹어야 하는 계산이기 때문에 수단과 방법을 가리지 않고 풀어야 하는데 (물론 실제 상황은 이보다 더 복잡하다. 이건 실제 상황을 고려하기 위한 중간단계 계산이다.) 그냥 시뮬레이션으로 추적해야 하나 싶다.

    추가


    누군가 풀어놨다.



    Australian Journal of Physics, vol. 17, p.547


    문제는 저 저널이 망해서 더이상 17권을 볼 수 없다는 것이다.

    그래도 인터넷은 답을 준다.


    Australian Journal of Physics, vol. 17, p.547http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1964AuJPh..17..547M/0000547.000.html

    이 논문에서 저자는 문제를 풀려면 타원 적분을 해야 한다고 한다. (못푼다는 뜻이다.)

  • 눈앞의 상향등

    심야에 운전을 하다 보면 맞은편 차선에서 상향등을 켜고 달려오는 차를 볼 수 있다. 심지어 초고휘도 전구(HID 등)를 달고 번쩍거리면서 내 눈을 멀게 만드는 차도 볼 수 있다. 그런 차를 마주쳤을 때, 전략적으로 올바른 나의 행동은?

    1. 나도 상향등을 켠다.

    2. 나는 상향등을 끈다.


    정답

  • 어디까지 알아보고 오셨어요

    화학 물질은 보통 비싸다.

    85%순도가 100g에 약 10만원.(=500g에 50만원. 대량구매 할인 적용해도 25만원은 넘을 듯.)

    98% 순도가 500g에 17만원.

    똑같은 놈인데 어디까지 알아보고 오느냐에 따라 가격이 달라진다. 역시 일제가 좋은건가? -_-;

  • 이력Resume

    음…삶의 이력이라.
    나중에 이력서/SOP등을 쓸 때 참고할 내용들이다. 다시한번 되새겨보니, 한거 많군.
    나름 화려하다.

    1.학력
    1984년 1월 출생.
    성사 국민학교 입학 (1990)
    문촌 초등학교로 전학, 졸업 (1995)
    오마 중학교 입학, 졸업 (1996~1998)
    주엽 고등학교 입학, 졸업 (1999~2001)
    중앙대학교 물리학과 학사 (2002~2005)(물리학, 수학 복수 전공)
    동 대학원 물리학과 석사 (2006~2007) (입자물리학 이론, 중성미자 물리학 현상론 연구)
    한국방송통신대학교 학사 (2009~2010)(컴퓨터과학 전공)
    한국방송통신대학교 학사 (2011~2012)(영어영문학 전공)
    카이스트 물리학과 석.박사 통합과정 중퇴(2013-2021)(광학 실험, 비선형/양자 광학 연구)

    2.활동
    학술동아리DDM회장 (2003)
    물리학과 20대 학생회장 (2004)
    물리학과 수석졸업(2006년 2월) 1

    3.경력
    전자기학 연습조교(TA) 1년
    입자물리학 이론 연구조교(RA) 1년
    입자검출기 제작(MWPC) Project Maintainer (2006~2007)
    Askhow과학창의력 교실 인터넷 사이트 운영자 (2002~2008)
    (주)창의와탐구 재직(2008.1.3~2008.12.19)
    광주과학기술원 고등광기술연구소 초강력레이저실험실(2008.12.22~2012.12.31)
    국립국어원 개방형국어사전 전문용어사전 물리분과 집필진(2012)

    4.장학
    2003년 1학기 성적우수(수석) 전액 장학금
    2003년 2학기 성적우수 장학금
    2004년 봉사장학금(1,2학기)
    2004년 1학기 성적우수 장학금
    2006~2007 대학원 기간동안 장학금 수혜받음
    **2002년 1학기 성적이 2002년 2학기에 성적우수 장학금을 받을 수 있는 성적이 나왔으나 F가 하나 끼어 있어서 못 받았음.

    5.성적
    물리학 학사 졸업성적 3.96 / 4.5 (3.55 / 4.0)
    물리학 석사 졸업성적 4.37 / 4.5 (4.0 / 4.0)
    컴퓨터과학 학사 졸업성적 3.6 / 4.3 (3.35 / 4.0)
    GRE Subject 870 / 1000 (2007. 4.)
    GRE General 340/800(V), 800/800(Q), 3.0/5.0(AW)
    TOEIC 620 / 990 (2005. 6.)
    TOEIC 815 / 990 (2012. 9.)
    TOEFL 547 / 660 (2007. 10.)2
    TOEFL 79/120 (RC24/LC17/SP15/TWE23) (2010. 10)


    6.수상 실적
    푸르덴셜 자원봉사대회 장려상 수상(2000)
    한국 과학 창의력 경시대회 은상 (2000)
    한국 과학 창의력 경시대회 동상 (2001)
    한국 과학 경시대회 도 대회 장려상 (2001)
    고등학교 졸업때 공로상 받음.(2002. 2월)3
    한국 디지털 콘텐츠 공모전 애니메이션 부문 최우수상 “화장실 물내리기” 시나리오 담당 (2005)
    중앙우수논문제(중앙대학교 대학원 주최) 우수작 (2006)
    육군훈련소 최우수 훈련병 육군 훈련소장 표창 (2010)

    7.기술/기능
    7.1컴퓨터
    C/C++/Visual C++
    FORTRAN
    Maple
    Mathematica
    Matlab
    TeX/LaTeX
    Visual Basic
    AutoCAD
    Python
    gnuplot
    bash script
    LabVIEW
    Fluent(CFD simmulator)
    Comsol multiphysics
    Lumerical simulator

    7.2자격증
    워드프로세서 2급 자격증
    운전 면허 1종 보통

    7.3장비
    Spin coating장비
    Thermal Vaporation Deposition장비
    Alpha-step Thickness 측정장비(Surfcorder ET3000)
    Optical Density 측정 장비
    진공 펌프 장비 (터보 펌프/드라이 펌프/로터리 펌프)
    각종 Linear Actuator 종류 설치, 정비, 사용
    스펙트럼 분석기

    7.4경험
    1. Proton, heavy ion, and electron acceleration and X-ray laser and relativistic
    high-harmonic generation by the laser.
    2. High Vacuum chamber and associated pumps operation and maintenace.
    3. Ultrashort and ultraintensive (Femtosecond-petta watts class) laser
    beam transportation and beam diagnostics.
    4. Fabrication of semiconductor thin-film (CVD or Spin coating) for
    laser target.
    5. Radiation safety management.
    6. Writing computer program to analyze results from the experiments.  (in C, Python, VB.net, Fortran, and Mathematica)
    7. Micro-nano Fiber manufacturing technique
    8. Fiber Acousto-optic tunable filter/modulator
    9. Microfiber imaging
    10. Glass/optical fiber etching

    8.특기사항
    SNU-KIAS Theoretical physics camp 참가. (January 4 – 17, 2006  ), Thickness of Saturn’s Ring을 주제로 우수 발표상 받음
    중앙일보 보도 [2030 즐거운 기부]http://article.joins.com/article/article.asp?total_id=3368846
    영재교육사교육 수료 (창의와탐구(주) 발급)
    방사선작업 종사자 교육 수료
    2010. 05. 기초군사훈련 수료(4주)
    대용량 실험 자료 처리 경험 (TOFANG 프로그램, TIARRA 프로그램, 기타 응용 프로그램 개발 포트폴리오 있음)

    9.논문
    0. Master Thesis
    Kee-Hwan Nam, (…)

    1. Kee-Hwan Nam, Siyeon Kim and Seungsu Hwang A Complex-Angle Rotation and Geometric Complementarity in Fermion Mixing JKPS, 2008 53:1228-1231. [초록]

    2. N. E. Park, K. H. Nam, K. Siyeon
    Discrete flavor symmetry and minimal seesaw mechanism
    Phys. Rev. D 83, 056013 (2011) [6 pages]
    http://arxiv.org/abs/1101.4134
    http://prd.aps.org/abstract/PRD/v83/i5/e056013


    3. http://apl.aip.org/resource/1/applab/v99/i18/p181501_s1?isAuthorized=noAppl. Phys. Lett. 99, 181501 (2011); http://dx.doi.org/10.1063/1.3656338 (3 pages)
    Simultaneous generation of ions and high-order harmonics from thin conjugated polymer foil irradiated with ultrahigh contrast laser
    I. W. Choi1, I J. Kim1, K. H. Pae1, K. H. Nam1, C.-L. Lee1, H. Yun1, H. T. Kim1, S. K. Lee1, T. J. Yu1, J. H. Sung1, A. S. Pirozhkov2, K. Ogura2, S. Orimo2, H. Daido2, and J. Lee1

    4. http://rsi.aip.org/resource/1/rsinak/v83/i6/p063301_s1
    Rev. Sci. Instrum. 83, 063301 (2012); http://dx.doi.org/10.1063/1.4725530 (9 pages)
    Absolute energy calibration for relativistic electron beams with pointing instability from a laser-plasma accelerator
    H. J. Cha, I. W. Choi, H. T. Kim, I J. Kim, K. H. Nam, T. M. Jeong, and J. Lee


    5. http://prl.aps.org/abstract/PRL/v109/i23/e234801
    Phys. Rev. Lett. 109, 234801 (2012) [5 pages]
    Laser-Driven Proton Acceleration Enhancement by Nanostructured Foils, D. Margarone1, O. Klimo1,2, I. J. Kim3, J. Prokůpek1,2, J. Limpouch1,2, T. M. Jeong3, T. Mocek1, J. Pšikal1,2, H. T. Kim3, J. Proška2, K. H Nam3, L. Štolcová1,2, I. W. Choi3, S. K. Lee3, J. H. Sung3, T. J. Yu3, and G. Korn1

    6. http://www.kps.or.kr/home/kor/journal/library/abstract_view.asp?articleuid={486F680D-C3C4-4D3D-851D-4547693DE3EF}, ,새물리, Volume 62, Number 6, 2012년 6월, pp. 636~642. 우주선 뮤온 검출을 위한 CAU 다선비례검출기 설계와 제작, 이지훈, 김태현, 남기환, 박현정, 송두리, 신재철, 오민기, 이종훈, 이필수, 진경환, 김시연. 

    7. http://spie.org/app/program/index.cfm?fuseaction=conferencedetail&symposium=EOO13&conference_id=1081425#2021196, SPIE2013 proceeding. Jan Prokupek, et. al., and 남기환.
    http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1686136

    8. http://arxiv.org/abs/1304.0333
    Towards radiation pressure acceleration of protons using linearly polarized ultrashort petawatt laser pulses
    I Jong Kim, Ki Hong Pae, Chul Min Kim, Hyung Taek Kim, Jae Hee Sung, Seong Ku Lee, Tae Jun Yu, Il Woo Choi, Chang-Lyoul Lee, Kee Hwan Nam, Peter V. Nickles, Tae Moon Jeong, Jongmin Lee
    (같은논문: Transition of Proton Energy Scaling Using an Ultrathin Target Irradiated by Linearly Polarized Femtosecond Laser Pulses, Phys. Rev. Lett. 111, 165003 – Published 16 October 2013, I Jong Kim, Ki Hong Pae, Chul Min Kim, Hyung Taek Kim, Jae Hee Sung, Seong Ku Lee, Tae Jun Yu, Il Woo Choi, Chang-Lyoul Lee, Kee Hwan Nam, Peter V. Nickles, Tae Moon Jeong, and Jongmin Lee, http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.111.165003 )

    9.Experimental test of TOF diagnostics for PW class lasers
    J. Prokůpek, D. Margarone, D. Kramer, T. Mocek, J. Limpouch, I. J. Kim, T. M. Jeong, K. H. Nam, G. Bertuccio, D. Puglisi, G. Korn
    Proc. SPIE  8779, Laser Acceleration of Electrons, Protons, and Ions II; and Medical Applications of Laser-Generated Beams of Particles II; and Harnessing Relativistic Plasma Waves III, 87790W (May 7, 2013);   doi: 10.1117/12.2017636

    10.Laser-Driven Proton Acceleration Enhancement by Nanostructured Foils
    Phys. Rev. Lett. 109, 234801 – Published 3 December 2012
    D. Margarone, O. Klimo, I. J. Kim, J. Prokůpek, J. Limpouch, T. M. Jeong, T. Mocek, J. Pšikal, H. T. Kim, J. Proška, K. H Nam, L. Štolcová, I. W. Choi, S. K. Lee, J. H. Sung, T. J. Yu, and G. Korn

    11.Efficient harmonic generation in an adiabatic multimode submicron tapered optical fiber
    Communications Physics volume 4, Article number: 173 (2021)
    Chang Kyun Ha, Kee Hwan Nam & Myeong Soo Kang
    https://www.nature.com/articles/s42005-021-00677-2

    10. 특허

    레이저 유도 이온 가속용 박막 부재 제조방법 및 이를 이용한 박막 표적 및 그 제조방법. 특허 제 10-1263327호. 특허권자 광주과학기술원, 출원인 최일우, 이종민, 이창렬, 남기환, 김이종, 배기홍.


    11.Languages
    Korean (native)
    English (second language)
    Japanese (beginner)

    난 커서 뭐가 될까?

    1. 전체수석 아님. 물론 친척분들은 전체수석이라고 오해하고 계시지만. [본문으로]
    2. PBT임 [본문으로]
    3. 교내 봉사를 많이해서. 원래 학생회장만 준다더라. 대놓고 자랑할 내용은 아니긴 한데, 나름 뿌듯한 일이라고 생각되어 적어둔다. [본문으로]
  • 상상과 경험

    경험한 것은 상상할 수 있다.

    위 문장의 대우를 생각한다면

    상상할 수 없는 것은 경험한 것이 아니다.

    뭔가 이상한데…

  • 공정 vs 공평

    요즘들어 공정이 화두인데…

    Ryden의 Introduction to cosmology에 보면, 우주가 등방(Isotropic)이면서 균일(Homogenius)한 것은 매우 흥미로운 것이라고 설명하고 있다. 등방은 보는 방향에 따라 변함이 없음을 뜻하고, 균일은 보는 위치에 따라 변함이 없음을 뜻한다. 가령, 다트 표적판 모양은 등방이지만 균일하지는 않다. 반대로, 바둑판 모양은 균일하지만 등방은 아니다. 하지만 우주는 “어느 방향”을 보더라도 비슷하고, “어디에서” 보더라도 비슷하다.



    [각주:

    1

    ]


    케이크를 나눠 먹는 문제에서, 공평함이란 모든 사람이 똑같은 크기의 케이크 조각을 먹는 것이라고 할 수 있다. 공정함은 뚱뚱한 사람은 살을 빼야 하니까 작은 조각을 먹고, 마른 사람은 살을 찌워야 하니까 큰 조각을 먹는 것이라고 할 수 있다. 공평하면서 공정한 케이크 자르기는 가능할까?



    [각주:

    2

    ]


    1. 물론 이것은 각운동량 보존법칙과 운동량 보존법칙이 성립한다는 점과 동치이다.

      [본문으로]
    2. 죄수의 딜레마 문제에서 이런 주제를 다룰 수 있지만, 지금까지는 공평한 분배에만 집중했었고 공정한 분배에는 신경쓰지 않았다.

      [본문으로]

  • 도화선으로 임의의 시간재기 증명1

    f(x) = t

    x 조건1) a(n)+b(n) = a(n-1) – b(n-1)

    조건2) a(n)>b(n)>0

    이 조건들이 모든 자연수 n에 대해서 항상 만족된다고 하자.

    그럼, b(n)의 합은 1/2에 수렴한다.

    증명

    조건1)로부터 a(n-1)-a(n) = b(n-1)+b(n)

    조건1)과 조건2)로부터 a(n-1)-a(n)>0이므로, a(n-1)>a(n) 이다.

    따라서 이 수열은 단조감소 수열이다.

    단조감소 수열이 아래로 유계이므로 이 수열은 수렴한다.

    a(n)>b(n)인데 a(n)이 수렴하므로 b(n)도 수렴한다.

    b(1)+b(2)+ … + b(n) = B(n) 이라 하면

    2B(n) – b(1) – b(n) = a(1)-a(2)+a(2)-a(3)+a(3)-a(4)+ … – a(n-1) + a(n-1) – a(n) = a(1) – a(n)

    n을 무한대로 보내는 극한을 취하면

    2B – b(1) = a(1)

    2B = a(1)+b(1) = 1

    B = 1/2

    증명 끝.

    위의 사실로부터, 도화선으로 시간재기 문제에서, 짧은 쪽이 다 탈 때마다 계속해서 임의의 중간 지점에 불을 붙이는 짓을 무한히 반복할 경우, 그때 측정되는 시간이 1/4시간이라는 사실을 증명할 수 있다.

    (계속…)

  • CPR

    Super Sexy CPR from Super Sexy CPR on Vimeo .

    훈련소 가서 이런것도 배웠었다. 참고 : CPR은 Cardiopulsary Resuscitation의 약자로, 우리말로는 “심폐소생술”이다. 위의 동영상은 CPR교범이다. 훈련소에서 저걸로 배웠으면 교육효과가, 과장 없이 200%정도 되지 않았을까. http://www.skepticalleft.com/bbs/board.php?bo_table=01_main_square&wr_id=88338