연구 목표
- 상대론적 비선형성이 만들어 내는 초고속, 초강력, 초고압의 극한 조건에서 벌어지는 물리 현상 이해
- 상대론적 레이저–플라즈마를 기반으로 한 새로운 입자 가속 메커니즘 개발
기본 원리

초강력 레이저장에 의해 플라즈마가 상대론적인 집단 운동을 하고, 우주에서나 가능한 극한 환경을 형성하며, 다양한 고에너지 입자가 발생.
연구 내용
- 초강력 전자기장과 플라즈마 사이의 에너지 전달 메커니즘 이해
- 상대론적 비선형성에 의한 극한 환경의 형성과 안정성 이해
- 상대론적 레이저–플라즈마를 이용한 새로운 가속기 설계(양성자/이온, 전자, 광자)
- Particle–in–cell 전산모사 코드 개발

주요 연구실적
- 선형 편광 레이저 펄스에 의한 복사압 양성자 가속
- 진동하는 비행 거울에 의한 상대론적 고차조화파 발생
- Nature Communications 3, 1231 (2012)
- 극초단 엑스선 펄스 증폭의 메커니즘 규명
- Physical Review Letters 104, 053901 (2010)
- 레이저 항적장 가속에서 플라즈마 항적장 가속으로의 전이
- Physics of Plasmas 17, 123104 (2010)
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