RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      Non-Planar Graphene-Driven Photonic Devices for Pulse Dynamics Control in Optical Fiber Lasers

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=T17237967

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      국문 초록 (Abstract)

      더욱 발전되고 제어 가능한 레이저 시스템의 현실화에 요구되는 간단하고 효율 높은 포토닉스 소자를 개발하는데 있어서, 광섬유와 집적화 광학 소자 간의 연계 동작 기능을 극대화하기 위해, 그래핀과 같은 높은 광학적 비선형성을 갖는 나노 물질을 융합하여, 광학적 인터페이스를 구현하는 방법에 대해 심도 있게 연구한다. 본 연구에서는, 반복 속도, 펄스 에너지 및 펄스 동작 on/off와 같은 레이저 특성을 제어하는 데 중점을 두고 레이저 기술의 기초와 광전자 분야의 2차원 나노소재 적용에 대한 포괄적인 검토를 진행한다. 또한, 비평면 포토닉스 소자 구조에서 균일한 그래핀 층을 직접 성장시키기 위한 새로운 방법론을 소개하여, 집적화 광도파로와 같이 공정에 민감한 플랫폼과의 호환성을 개선한다. 이러한 연구로 인해, 레이저 성능의 향상은 물론, 최신 포토닉스 기술의 응용 분야 확장 측면에서, 비평면 그래핀의 잠재력을 확인할 수 있다. 주요단어: 광섬유 레이저, 펄스 에너지 제어, 펄스 GHz 반복 속도 튜닝, 펄스 라짐 스위칭, 균일 그래핀, 직접 그래핀 성장, 저온 CVD 그래핀 합성.
      번역하기

      더욱 발전되고 제어 가능한 레이저 시스템의 현실화에 요구되는 간단하고 효율 높은 포토닉스 소자를 개발하는데 있어서, 광섬유와 집적화 광학 소자 간의 연계 동작 기능을 극대화하기 위...

      더욱 발전되고 제어 가능한 레이저 시스템의 현실화에 요구되는 간단하고 효율 높은 포토닉스 소자를 개발하는데 있어서, 광섬유와 집적화 광학 소자 간의 연계 동작 기능을 극대화하기 위해, 그래핀과 같은 높은 광학적 비선형성을 갖는 나노 물질을 융합하여, 광학적 인터페이스를 구현하는 방법에 대해 심도 있게 연구한다. 본 연구에서는, 반복 속도, 펄스 에너지 및 펄스 동작 on/off와 같은 레이저 특성을 제어하는 데 중점을 두고 레이저 기술의 기초와 광전자 분야의 2차원 나노소재 적용에 대한 포괄적인 검토를 진행한다. 또한, 비평면 포토닉스 소자 구조에서 균일한 그래핀 층을 직접 성장시키기 위한 새로운 방법론을 소개하여, 집적화 광도파로와 같이 공정에 민감한 플랫폼과의 호환성을 개선한다. 이러한 연구로 인해, 레이저 성능의 향상은 물론, 최신 포토닉스 기술의 응용 분야 확장 측면에서, 비평면 그래핀의 잠재력을 확인할 수 있다. 주요단어: 광섬유 레이저, 펄스 에너지 제어, 펄스 GHz 반복 속도 튜닝, 펄스 라짐 스위칭, 균일 그래핀, 직접 그래핀 성장, 저온 CVD 그래핀 합성.

      더보기

      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      This research explores the integration of advanced nanomaterials, particularly graphene, with optical platforms and interfaces to develop simple and efficient photonic devices aimed at advancing and controlling optical laser systems while strengthening the connection between fiber optics and integrated optics. It provides a comprehensive review of laser technology fundamentals and the application of 2D nanomaterials in optoelectronics, focusing on controlling laser pulse dynamics such as repetition rate, pulse energy, and on/off switching for operational regimes. The study highlights the role of directly grown non-planar graphene in enhancing light interaction, significantly boosting the nonlinear performance of photonic devices. Additionally, it presents a novel approach for the low-temperature direct growth of uniform graphene layers on non-planar photonic structures, ensuring compatibility with process-sensitive platforms like integrated optical waveguides. These advancements highlight the potential of non- planar graphene in improving laser performance and broadening its applications in cutting-edge photonic technologies. Key words: Optical fiber lasers, Pulse energy control, Pulse GHz repetition rate tuning, Pulse regime switching, Uniform graphene, Direct graphene growth, Low temperature CVD graphene synthesis. * A thesis submitted to committee of the University of Science and Technology in a partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Engineering/Master of Science/Doctor of Philosophy conferred in February 2025
      번역하기

      This research explores the integration of advanced nanomaterials, particularly graphene, with optical platforms and interfaces to develop simple and efficient photonic devices aimed at advancing and controlling optical laser systems while strengthenin...

      This research explores the integration of advanced nanomaterials, particularly graphene, with optical platforms and interfaces to develop simple and efficient photonic devices aimed at advancing and controlling optical laser systems while strengthening the connection between fiber optics and integrated optics. It provides a comprehensive review of laser technology fundamentals and the application of 2D nanomaterials in optoelectronics, focusing on controlling laser pulse dynamics such as repetition rate, pulse energy, and on/off switching for operational regimes. The study highlights the role of directly grown non-planar graphene in enhancing light interaction, significantly boosting the nonlinear performance of photonic devices. Additionally, it presents a novel approach for the low-temperature direct growth of uniform graphene layers on non-planar photonic structures, ensuring compatibility with process-sensitive platforms like integrated optical waveguides. These advancements highlight the potential of non- planar graphene in improving laser performance and broadening its applications in cutting-edge photonic technologies. Key words: Optical fiber lasers, Pulse energy control, Pulse GHz repetition rate tuning, Pulse regime switching, Uniform graphene, Direct graphene growth, Low temperature CVD graphene synthesis. * A thesis submitted to committee of the University of Science and Technology in a partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Engineering/Master of Science/Doctor of Philosophy conferred in February 2025

      더보기

      목차 (Table of Contents)

      • 1. Introduction ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8
      • 1.1 Background and motivation ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8
      • 1.2 Scope of thesis ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 10
      • 1.3 Physical basics of laser technicsꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 11
      • 1.3.1 A brief overviewꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 11
      • 1. Introduction ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8
      • 1.1 Background and motivation ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8
      • 1.2 Scope of thesis ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 10
      • 1.3 Physical basics of laser technicsꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 11
      • 1.3.1 A brief overviewꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 11
      • 1.3.2 Classification of lasersꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 12
      • 1.3.3 Operation principlesꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 13
      • 1.3.4 Optical fiber lasersꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 15
      • 1.3.5 Mode-locked fiber lasersꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 15
      • 1.3.6 Saturable absorbersꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 18
      • 1.3.7 Graphene. Overviewꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 20
      • 1.3.8 Graphene propertiesꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 21
      • 2.
      • Review of graphene-based photonic structures of optical
      • fiber laser systemsꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 25
      • 2.1
      • Graphene-based FET for pulse passive mode-locking and
      • electrical control of its characteristics ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 25
      • 2.2
      • Graphene-based electro-optic modulator for pulse active
      • mode-locking and electrical control of its characteristics 28
      • 2.3
      • Passively mode-locked fiber laser at high energy pulse
      • operation ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 30
      • 2.4
      • Graphene-based microfiber ring resonator for pulse passive
      • mode-locking at GHz repetition rates ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 31
      • 2.5
      • Graphene-based integrated photonic platform for pulse
      • passive mode-locking and electrical control of its
      • characteristics ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 32
      • 3. Experimentꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 35
      • 3.1
      • Graphene capacitor-based electrical switching of mode-
      • locking in all-fiberized femtosecond lasers ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 35
      • 3.1.1 D-shaped fiber fabrication ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 36
      • 3.1.2 Deposition of contact electrodes ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 38
      • 3.1.3 Graphene synthesis ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 39
      • 3.1.4 Formation of graphene capacitor structure ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 40
      • 3.1.5 Graphene capacitor-based optical fiber laser setup 41
      • 3.1.6 Characterization of fabricated graphene capacitor
      • structure ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ
      • 43
      • 3.1.7 Characterization of generated ultrashort pulse ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 45
      • 3.1.8 Pulsation regime electrical tuning ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 46
      • 3.1.9 Summary ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 50
      • 3.2
      • Non-planar directly synthesized graphene-based for
      • dispersion-tolerant passively mode-locked laser for pulse
      • energy tuning ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 51
      • 3.2.1 Side-polished fiber fabrication ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 53
      • 3.2.2 Non-planar graphene direct growth around side-
      • polished fiber ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 54
      • 3.2.3 Fiber laser setup ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 56
      • 3.2.4 Characterization of generated ultrashort pulses ꞏ 57
      • 3.2.5 Pulse energy control ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 60
      • 3.2.6 Summary ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 62
      • 3.3
      • Non-planar graphene directly synthesized on intracavity
      • optical microresonators for GHz repetition rate mode-locked
      • lasers ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 63
      • 3.3.1 Fabrication and characterization of microresonators 65
      • 3.3.2 Non-planar graphene direct synthesis and
      • characterization ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 67
      • 3.3.3 Laser setup and GHz pulse formation principles ꞏꞏꞏꞏ 70
      • 3.3.4 Characterization of generated GHz pulse ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 73
      • 3.3.5 Opto-thermal tuning of GHz repetition rate ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 76
      • 3.3.6 Summary ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 79
      • 3.4
      • Low-temperature Non-planar graphene direct growth for
      • integrated photonic platforms ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 80
      • 3.4.1 Investigation of Si-based platforms surface conditions
      • at various CVD temperatures ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 80
      • 3.4.2 Low-temperature graphene growth optimization on Si
      • platforms ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 82
      • 3.4.3 Verification of low-temperature non-planar graphene
      • nonlinear operation synthesized at 850 ℃ ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 86
      • 3.4.4 Summary ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 88
      • 4. Conclusionꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 89
      • References ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 90
      • Acknowledgments ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 101
      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼