Choi Wonshik es un físico óptico que investiga imágenes e imágenes de tejido profundo a través de medios de dispersión. Es profesor titular en el Departamento de Física de la Universidad de Corea, donde se desempeña como director asociado en el Centro IBS de Espectroscopía y Dinámica Molecular. Dentro del Centro, dirige el Laboratorio de Imágenes de Superfondo. Ha sido citado más de 4.000 veces y tiene un índice h de 32. [1] [2] Es miembro de The Optical Society .
Choi Wonshik | |
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최원식 | |
Nacionalidad | Sur coreano |
alma mater | Universidad Nacional de Seúl |
Conocido por | Microscopía de fase tomográfica |
Carrera científica | |
Campos | Física , física óptica , microscopía óptica , imágenes de tejido profundo, imágenes a través de medios de dispersión |
Instituciones | Instituto de Ciencias Básicas , Universidad de Corea , Instituto de Tecnología de Massachusetts , Universidad Nacional de Seúl |
Tesis |
|
Asesor de doctorado | Un Kyungwon |
Otros asesores académicos | Lee Jai-Hyung |
Nombre coreano | |
Hangul | 최 원 식 |
Hanja | 崔院植 |
Romanización revisada | Choe Wonsik |
McCune – Reischauer | Ch'oe Wŏnsik |
Sitio web | Laboratorio de imágenes de gran profundidad |
Educación
Choi se especializó en física y recibió su licenciatura, maestría y doctorado. del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Seúl en 1997, 1999 y 2004, respectivamente. [3] Su asesor de EM fue el profesor Lee Jai-Hyung y su asesor de doctorado fue el profesor An Kyungwon. Su campo de estudio para su doctorado fue la física atómica y láser .
Carrera profesional
Ocupó dos puestos de investigación postdoctoral [4], el primero en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de Seúl. Durante su programa de doctorado y su primer puesto de postdoctorado, Choi observó que el sistema de microlaser QED de cavidad en el MIT exhibe estadísticas de fotones sub-Poisson midiendo la correlación de segundo orden [5] que demostró experimentalmente que el microlaser es una fuente no clásica; una predicción teórica de larga data. El segundo puesto fue en el Grupo Michael S. Feld en el Laboratorio de Espectroscopía George R. Harrison del MIT por un período de tres años y medio en el que se centró en la óptica biomédica. Durante este tiempo, inventó la microscopía de fase tomográfica que permite obtener imágenes tridimensionales cuantitativas del índice de refracción de células y tejidos vivos [6], de los que posteriormente se presentó una patente. [7] Luego implementó la primera tomografía de difracción óptica de células vivas [8] que condujo a estudios colaborativos en biología [9] y materia blanda. [10] Estos estudios condujeron a una nueva área de aplicación para la microscopía holográfica e interferométrica digital.
En septiembre de 2009, Choi regresó a Corea del Sur para trabajar en el Departamento de Física de la Universidad de Corea como profesor asistente. Se convirtió en profesor asociado en 2012 y profesor titular en 2017. Es el investigador principal del Laboratorio de imágenes de superprofundidad creado en julio de 2016. El laboratorio se encuentra dentro del Centro IBS para Espectroscopia y Dinámica Molecular, que depende tanto del Instituto de Ciencias Básicas y el Departamento de Física de la Universidad de Corea.
Los intereses de investigación de Choi incluyen imágenes de tejido profundo de ultra alta resolución, [11] [12] control de la propagación de ondas en medios de dispersión, [13] [14] microscopio endoscópico ultradelgado, [15] y control de campo lejano de campo cercano ondas. [16] La dirección de investigación de su laboratorio es resolver la turbidez de los tejidos para obtener imágenes ópticas de gran profundidad, manipulación de la luz y fototerapia. [17]
Edición de revistas
- 2010 - 2016: Editor asociado, Biomedical Optics Express [18] [19]
- 2013 - 2015: editor ejecutivo, Journal of Optical Society of Korea
- 2017-presente: miembro del comité editorial, Scientific Reports [20]
Ver también
Referencias
- ^ "Perfiles de investigación - Wonshik Choi" . Centro de servicio puro . Elsevier . Consultado el 23 de agosto de 2019 .
- ^ "Detalles del autor - Choi, Wonshik" . Scopus . Consultado el 23 de agosto de 2019 .
- ^ "Prof. 최원식 (Wonshik Choi)" . Departamento de Administración Pública de la Universidad de Corea . Universidad de Corea . Consultado el 26 de agosto de 2019 .
- ^ "최원식 대학교 수" . 인물 건색 (en coreano). Naver . Consultado el 22 de agosto de 2019 .
- ^ Choi, Wonshik; Lee, Jai-Hyung; An, Kyungwon; Fang-Yen, Christopher; Dasari, Ramachandra Rao; Feld, Michael S. (7 de marzo de 2006). "Observación de estadísticas de fotones sub-Poisson en el microláser QED de cavidad". Cartas de revisión física . 96 (9): 093603. arXiv : quant-ph / 0411147 . doi : 10.1103 / PhysRevLett.96.093603 . PMID 16606264 . S2CID 9691263 .
- ^ Choi, Wonshik; Fang-Yen, Christopher; Badizadegan, Kamran; Oh, Seungeun; Lue, Niyom; Dasari, Ramachandra R .; Feld, Michael S. (12 de agosto de 2007). "Microscopía de fase tomográfica". Métodos de la naturaleza . 4 (9): 717–719. doi : 10.1038 / nmeth1078 . PMID 17694065 . S2CID 205418034 .
- ^ Patente de Estados Unidos 8848199B2 , Wonshik; Ramachandra Rao & Christopher M. et al., "Microscopía de fase tomográfica", asignado al Instituto de Tecnología de Massachusetts
- ^ Sung, Yongjin; Choi, Wonshik; Fang-Yen, Christopher; Badizadegan, Kamran; Dasari, Ramachandra R .; Feld, Michael S. (5 de enero de 2009). "Tomografía de difracción óptica para imágenes de células vivas de alta resolución" . Optics Express . 17 (1): 266–277. doi : 10.1364 / OE.17.000266 . hdl : 1721,1 / 51357 . PMC 2832333 . PMID 19129896 .
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- ^ Khaykovich, Boris; Kozlova, Natalia; Choi, Wonshik; Lomakin, Aleksey; Hossain, Chintan; Sung, Yongjin; Dasari, Ramachandra R .; Feld, Michael S .; Benedek, George B. (15 de septiembre de 2009). "Relación espesor-radio y constantes de resorte de las cintas helicoidales de colesterol" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 106 (37): 15663-15666. doi : 10.1073 / pnas.0907795106 . PMC 2747176 . PMID 19717442 .
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- ^ Jeong, Seungwon; Lee, Ye-Ryoung; Choi, Wonjun; Kang, Sungsam; Hong, Jin Hee; Park, Jin-Sung; Lim, Yong-Sik; Park, Hong-Gyu; Choi, Wonshik (26 de marzo de 2018). "Enfoque de la energía de la luz dentro de un medio de dispersión controlando la dispersión de luz múltiple activada por tiempo". Nature Photonics . 12 (5): 277–283. arXiv : 1709.09337 . doi : 10.1038 / s41566-018-0120-9 . S2CID 118925609 .
- ^ Choi, Youngwoon; Yoon, Changhyeong; Kim, Moonseok; Yang, Taeseok Daniel; Fang-Yen, Christopher; Dasari, Ramachandra R .; Lee, Kyoung Jin; Choi, Wonshik (12 de noviembre de 2012). "Imágenes endoscópicas de campo amplio y sin escáner mediante el uso de una única fibra óptica multimodo" . Phys. Rev. Lett . 109 (20): 203901. doi : 10.1103 / PhysRevLett.109.203901 . hdl : 1721,1 / 75435 . PMC 4001713 . PMID 23215488 .
- ^ Choi, Wonjun; Jo, Yonghyeon; Ahn, Joonmo; Seo, Eunsung; Park, Q-Han; Jhon, Young Min; Choi, Wonshik (6 de marzo de 2017). "Control de polaritones de plasmón superficial dispersos aleatoriamente para dispositivos de conmutación plasmónica de múltiples entradas y múltiples salidas" . Comunicaciones de la naturaleza . 8 : 14636. doi : 10.1038 / ncomms14636 . PMC 5343438 . PMID 28262721 .
- ^ "Wonshik Choi" . Centro de Información de Investigaciones Biológicas . Consultado el 26 de agosto de 2019 .
- ^ "Noticias para miembros - Publicaciones" . Google WebCache . La sociedad óptica. Octubre de 2013 . Consultado el 23 de agosto de 2019 .
Finalmente, OSA quisiera agradecer a los siguientes editores asociados y temáticos por su arduo trabajo durante sus primeros mandatos y por aceptar servir los segundos mandatos de tres años: (para Biomedical Optics Express) Wonshik Choi de la Universidad de Corea, Corea del Sur; Adam Gibson del University College London; y Eric Potma de la Universidad de California, Irvine, EE. UU.; (para Optics Express) R. John Koshel de la Universidad de Arizona, EE.UU., y Peter Uhd Jepsen de la Universidad Técnica de Dinamarca; y (para el Journal of Optical Communications and Networking) Ken-ichi Kitayama de la Universidad de Osaka, Japón.
- ^ "Imágenes de gran profundidad y alta resolución en un medio de dispersión: una técnica que distingue ondas individuales de múltiples dispersas logra imágenes microscópicas con una resolución de límite de difracción cercana de 1,5 μm, a profundidades que beneficiarían a las aplicaciones médicas" . La Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica . 22 de diciembre de 2015 . Consultado el 23 de agosto de 2019 .
- ^ "Editores" . Informes científicos . Naturaleza . Consultado el 23 de agosto de 2019 .
enlaces externos
- Centro IBS de Espectroscopia y Dinámica Molecular, Universidad de Corea
- Laboratorio de imágenes de gran profundidad
- Choi Wonshik - Académico de Google