チェ・ウォンシク

チェ・ウォンシク
최원식
母校ソウル国立大学
知られている断層位相顕微鏡
科学者としてのキャリア
フィールド物理学光学物理学光学顕微鏡、深部組織イメージング、散乱媒質を介したイメージング
機関高麗大学基礎科学研究所、マサチューセッツ工科大学ソウル国立大学
論文
博士課程の指導教員アン・ギョンウォン ( 안경원 )
その他の学術アドバイザーイ・ジェヒョン ( 이재형 )
韓国名
ハングル
최원식
漢字
崔院植
RRチェ・ウォンシク
チェ・ウォンシク
Webサイト超深度イメージングラボ

チェ・ウォンシク韓国語:  최원식)は、深部組織イメージングおよび散乱媒質を介したイメージングを研究する光物理学者です。高麗大学物理学科の教授であり、IBS分子分光・ダイナミクスセンターの副所長も務めています。センター内では、超深度イメージングラボを率いています。彼の論文は4,000回以上引用されており、h指数は32です。 [ 1 ] [ 2 ]彼は光学会および韓国科学技術院のフェローです。

教育

チェ氏は物理学を専攻し、ソウル国立大学物理学科でそれぞれ1997年、1999年、2004年に理学士号、修士号、博士号を取得しました。[ 3 ]修士課程の指導教官はイ・ジャイヒョン教授(이재형)、博士課程の指導教官はアン・ギョンウォン教授(안경원)でした。博士課程の研究分野は原子およびレーザー物理学でした。

キャリア

彼は2つのポスドク研究員を務めた[ 4 ] 。最初のポストはソウル国立大学の物理学部であった。博士課程と最初のポスドク研究員時代に、チェ氏はMITのキャビティQEDマイクロレーザーシステムがサブポアソン光子統計を示すことを2次相関の測定により観察した[ 5 ]。これにより、マイクロレーザーは非古典的な光源であることが実験的に証明され、長年の理論的予測であった。2つ目のポストは、MITのジョージ・R・ハリソン分光研究所のマイケル・S・フェルドグループに3年半在籍し、バイオメディカル光学に焦点を当てた。この間、彼は、生きた細胞や組織の屈折率の定量的な3D画像化を可能にするトモグラフィー位相顕微鏡を発明し[ 6 ]、後に特許を申請した[ 7 ] 。その後、彼は生細胞の最初の光回折トモグラフィーを実施し[ 8 ] 、生物学[ 9 ]とソフトマターの共同研究につながった。[ 10 ]これらの研究は、デジタルホログラフィック顕微鏡と干渉顕微鏡の新たな応用分野につながった。

2009年9月、チェ氏は韓国に戻り、高麗大学物理学部の助教授に就任しました。2012年に准教授、2017年に教授に昇進しました。2016年7月に設立された超深度イメージング研究室の主任研究者です。この研究室は、高麗大学基礎科学研究所と物理学部の傘下にあるIBS分子分光・ダイナミクスセンターに設置されています。

チェイ氏の研究対象は、超高解像度の深部組織イメージング、[ 11 ] [ 12 ]散乱媒体内での波動伝播の制御、[ 13 ] [ 14 ]超薄型内視鏡顕微鏡、[ 15 ]近接場波の遠距離場制御[ 16 ]などである。彼の研究室の研究方向は、超深度光学イメージング、光操作、光線療法のための組織濁度の解明である。[ 17 ]

栄誉と賞

ジャーナル編集

参照

参考文献

  1. ^ 「Research Profiles - Wonshik Choi」 . Pure Service Center . Elsevier . 2019年8月23日閲覧
  2. ^ 「著者詳細 - チェ・ウォンシク」Scopus2019年8月23日閲覧
  3. ^ 「최원식教授(Wonshik Choi)」高麗大学行政学部.高麗大学. 2019年8月26日閲覧
  4. ^최원식 대학교수. 인물건색 (韓国語). Naver . 2019年8月22日閲覧
  5. ^ Choi, Wonshik; Lee, Jai-Hyung; An, Kyungwon; Fang-Yen, Christopher; Dasari, Ramachandra Rao; Feld, Michael S. (2006年3月7日). 「キャビティQEDマイクロレーザーにおけるサブポアソン光子統計の観測」. Physical Review Letters . 96 (9) 093603. arXiv : quant-ph/0411147 . Bibcode : 2006PhRvL..96i3603C . doi : 10.1103/PhysRevLett.96.093603 . PMID 16606264. S2CID 9691263 .  
  6. ^チェ・ウォンシク;ファン・イェン、クリストファー。カムラン、バディザデガン。ああ、スンウン。ルー、ニヨム。ダサリ、ラマチャンドラ R.マイケル・S・フェルド(2007年8月12日)。 「断層位相顕微鏡法」。ネイチャーメソッド4 (9): 717–719 .土井: 10.1038/nmeth1078PMID 17694065S2CID 205418034  
  7. ^米国特許8848199B2、ウォンシク、ラマチャンドラ・ラオ、クリストファー・Mら、「トモグラフィー位相顕微鏡法」、マサチューセッツ工科大学に譲渡 
  8. ^ Sung, Yongjin; Choi, Wonshik; Fang-Yen, Christopher; Badizadegan, Kamran; Dasari, Ramachandra R.; Feld, Michael S. (2009年1月5日). 「高解像度生細胞イメージングのための光回折トモグラフィー」 . Optics Express . 17 (1): 266– 277. Bibcode : 2009OExpr..17..266S . doi : 10.1364/OE.17.000266 . hdl : 1721.1 / 51357 . PMC 2832333. PMID 19129896 .  
  9. ^ Park, YongKeun; Diez-Silva, Monica; Popescu, Gabriel; Lykotrafitis, George; Choi, Wonshik; Feld, Michael S.; Suresh, Subra (2008年9月16日). 「熱帯熱マラリア原虫に寄生されたヒト赤血球の屈折率マップと膜ダイナミクス」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 105 (37): 13730– 13735. Bibcode : 2008PNAS..10513730P . doi : 10.1073/ pnas.0806100105 . PMC 2529332. PMID 18772382 .  
  10. ^ Khaykovich, Boris; Kozlova, Natalia; Choi, Wonshik; Lomakin, Aleksey; Hossain, Chintan; Sung, Yongjin; Dasari, Ramachandra R.; Feld, Michael S.; Benedek, George B. (2009年9月15日). 「コレステロールらせんリボンの厚さと半径の関係とバネ定数」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 106 (37): 15663– 15666. Bibcode : 2009PNAS..10615663K . doi : 10.1073/pnas.0907795106 . PMC 2747176. PMID 19717442 .  
  11. ^ Kang, Sungsam; Jeong, Seungwon; Choi, Wonjun; Ko, Hakseok; Yang, Taeseok D.; Joo, Jang Ho; Lee, Jae-Seung; Lim, Yong-Sik; Park, Q-Han; Choi, Wonshik (2015年3月9日). 「単一散乱波の集合的蓄積を用いた散乱媒質深部の画像化」. Nature Photonics . 9 (4): 253– 258. Bibcode : 2015NaPho...9..253K . doi : 10.1038/nphoton.2015.24 . S2CID 122599375 . 
  12. ^ Kang, Sungsam; Kang, Pilsung; Jeong, Seungwon; Kwon, Yongwoo; Yang, Taeseok D.; Hong, Jin Hee; Kim, Moonseok; Song, Kyung–Deok; Park, Jin Hyoung; Lee, Jun Ho; Kim, Myoung Joon; Kim, Ki Hean; Choi, Wonshik (2017年12月18日). 「単一散乱の閉ループ蓄積を用いた厚い散乱媒体内の高解像度適応型光イメージング」 . Nature Communications . 8 (1): 2157. Bibcode : 2017NatCo...8.2157K . doi : 10.1038/ s41467-017-02117-8 . PMC 5735168. PMID 29255208 .  
  13. ^ Kim, Moonseok; Choi, Youngwoon; Yoon, Changhyeong; Choi, Wonjun; Kim, Jaisoon; Park, Q-Han; Choi, Wonshik (2012年7月22日). 「透過固有チャネルの実装による無秩序媒質を通じた最大エネルギー輸送」. Nature Photonics . 6 (9): 581– 585. Bibcode : 2012NaPho...6..581K . doi : 10.1038/nphoton.2012.159 . S2CID 121504603 . 
  14. ^ Jeong, Seungwon; Lee, Ye-Ryoung; Choi, Wonjun; Kang, Sungsam; Hong, Jin Hee; Park, Jin-Sung; Lim, Yong-Sik; Park, Hong-Gyu; Choi, Wonshik (2018年3月26日). 「時間ゲート多重光散乱の制御による散乱媒質内の光エネルギーの集束」Nature Photonics . 12 (5): 277– 283. arXiv : 1709.09337 . Bibcode : 2018NaPho..12..277J . doi : 10.1038/s41566-018-0120-9 . S2CID 118925609 . 
  15. ^ Choi, Youngwoon; Yoon, Changhyeong; Kim, Moonseok; Yang, Taeseok Daniel; Fang-Yen, Christopher; Dasari, Ramachandra R.; Lee, Kyoung Jin; Choi, Wonshik (2012年11月12日). 「単一マルチモード光ファイバーを用いたスキャナーフリーの広視野内視鏡イメージング」 . Phys. Rev. Lett . 109 (20) 203901. Bibcode : 2012PhRvL.109t3901C . doi : 10.1103/PhysRevLett.109.203901 . hdl : 1721.1/ 75435 . PMC 4001713. PMID 23215488 .  
  16. ^ Choi, Wonjun; Jo, Yonghyeon; Ahn, Joonmo; Seo, Eunsung; Park, Q-Han; Jhon, Young Min; Choi, Wonshik (2017年3月6日). 「多重入力・多重出力プラズモニックスイッチングデバイスにおけるランダム散乱表面プラズモンポラリトンの制御」 . Nature Communications . 8 14636. Bibcode : 2017NatCo...814636C . doi : 10.1038/ncomms14636 . PMC 5343438. PMID 28262721 .  
  17. ^ 「Wonshik Choi」 .生物学研究情報センター. 2019年8月26日閲覧
  18. ^ 나동욱 (2022 年 11 月 21 日)。전남대 민정준/김재국/국현 교수 한국과학기술한림원 정회원 선정. Veritas (韓国語) . 2023年8月1日閲覧
  19. ^ 김윤수 (2022 年 11 月 20 日)。과기한림원 정회원에 김소영 교수 등 28명(韓国語).ソウル経済日報. 2023年7月28日閲覧
  20. ^최원식 교수、「2020 국가연구개발 우수성과 100선」 선정돼.高麗大学(韓国語) . 2023年7月28日閲覧
  21. ^ 「編集者」 . Scientific Reports . Nature . 2019年8月23日閲覧
  22. ^ 「会員ニュース - 出版物」。Google WebCache。光学会。2013年10月。 2019年8月23日閲覧最後に、OSAは、最初の任期中の多大な努力と、2期目3年間の任期を引き受けてくださった以下の副編集者およびトピック編集者に感謝の意を表します:(Biomedical Optics Expressの場合)韓国の高麗大学のWonshik Choi氏、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのAdam Gibson氏、米国カリフォルニア大学アーバイン校のEric Potma氏、(Optics Expressの場合)米国アリゾナ大学のR. John Koshel氏、デンマーク工科大学のPeter Uhd Jepsen氏、(Journal of Optical Communications and Networkingの場合)日本大阪大学のKen-ichi Kitayama氏。
  23. ^ 「散乱媒質における超深度高解像度イメージング:単一散乱波と多重散乱波を区別する技術により、医療用途に有用な深度において、回折限界に近い1.5μmの解像度で顕微鏡イメージングを実現」国際光学・光子学会(ISPH)2015年12月22日。 2019年8月23日閲覧