KPI뉴스 - 포스텍 노준석 교수팀, 나노프린팅 기반 광학 메타표면 연구 흐름 정리

  • 맑음완도23.8℃
  • 맑음보령22.0℃
  • 맑음대전22.4℃
  • 맑음김해시25.2℃
  • 맑음목포21.2℃
  • 맑음의성22.9℃
  • 맑음동두천22.3℃
  • 맑음함양군24.9℃
  • 맑음상주22.9℃
  • 맑음백령도19.1℃
  • 맑음성산21.8℃
  • 맑음제천19.8℃
  • 맑음서청주21.0℃
  • 맑음남원24.1℃
  • 맑음고창22.3℃
  • 맑음고흥25.7℃
  • 맑음군산22.8℃
  • 맑음고창군22.6℃
  • 맑음영주21.3℃
  • 맑음영천23.7℃
  • 맑음대구24.4℃
  • 맑음인제20.2℃
  • 맑음부산23.9℃
  • 맑음청주22.6℃
  • 맑음강진군24.6℃
  • 맑음문경22.1℃
  • 맑음안동22.4℃
  • 맑음포항21.7℃
  • 맑음해남24.2℃
  • 맑음전주22.9℃
  • 맑음구미24.3℃
  • 맑음거창24.9℃
  • 맑음산청24.5℃
  • 맑음북강릉19.1℃
  • 맑음남해23.0℃
  • 맑음파주21.8℃
  • 맑음밀양25.7℃
  • 맑음보성군23.9℃
  • 맑음천안21.6℃
  • 맑음수원21.4℃
  • 맑음거제22.7℃
  • 맑음금산21.3℃
  • 맑음부여22.5℃
  • 맑음정읍22.6℃
  • 맑음태백16.7℃
  • 맑음인천22.2℃
  • 맑음보은21.4℃
  • 맑음장흥24.7℃
  • 맑음제주23.0℃
  • 맑음강릉19.9℃
  • 맑음속초19.3℃
  • 맑음순천22.8℃
  • 맑음강화21.2℃
  • 맑음철원21.4℃
  • 맑음창원24.5℃
  • 맑음대관령15.1℃
  • 맑음영덕20.1℃
  • 맑음영광군21.3℃
  • 맑음경주시24.1℃
  • 맑음이천22.0℃
  • 맑음장수21.6℃
  • 맑음정선군20.9℃
  • 맑음양산시25.6℃
  • 맑음여수24.2℃
  • 맑음통영24.9℃
  • 맑음광양시25.3℃
  • 맑음광주24.1℃
  • 맑음울진20.2℃
  • 맑음순창군22.5℃
  • 맑음홍천20.7℃
  • 맑음영월22.2℃
  • 맑음합천24.3℃
  • 맑음울산21.0℃
  • 맑음청송군22.5℃
  • 맑음충주21.6℃
  • 맑음홍성21.3℃
  • 맑음진도군21.4℃
  • 맑음원주20.7℃
  • 맑음고산20.9℃
  • 맑음추풍령20.8℃
  • 맑음양평21.6℃
  • 맑음서산20.9℃
  • 구름많음울릉도18.7℃
  • 맑음봉화20.7℃
  • 맑음흑산도20.9℃
  • 맑음임실22.4℃
  • 맑음의령군24.6℃
  • 구름많음서귀포25.8℃
  • 맑음세종21.2℃
  • 맑음서울22.2℃
  • 맑음동해19.5℃
  • 맑음부안22.4℃
  • 맑음춘천22.8℃
  • 맑음북춘천21.8℃
  • 맑음진주23.6℃
  • 맑음북부산25.6℃
  • 맑음북창원25.1℃

포스텍 노준석 교수팀, 나노프린팅 기반 광학 메타표면 연구 흐름 정리

장영태 기자 Google구글에서 선호하는 출처로 추가
기사승인 : 2026-03-13 09:20:42
광학 메타표면 기술, 실험실 수준 넘어 실제 산업으로 이어질 가능성 제시
나노프린팅, 광학 메타표면의 성능과 기능 좌우하는 핵심 기술로 발전

포스텍은 기계공학과·화학공학과·전자전기공학과·융합대학원 노준석 교수, 기계공학과 오동교·김주훈 박사, 통합과정 강현정·강도현 씨 연구팀이 '나노프린팅' 기술을 중심으로 빛을 정밀하게 제어하는 '광학 메타표면' 연구 동향과 향후 발전 방향을 정리한 리뷰 논문을 발표했다고 13일 밝혔다.

 

▲ 포스텍 기계공학과·화학공학과·전자전기공학과·융합대학원 노준석 교수. [포스텍 제공]

 

이 연구는 재료 과학 분야 학술지인 'Nature Reviews Materials'에 게재됐다.

 

'광학 메타표면'은 파장보다 작은 나노미터 규모의 구조를 평면에 배열해 빛의 위상과 세기, 편광을 정밀하게 제어하는 차세대 광학 소자다.

 

얇은 평면 구조만으로도 빛을 자유롭게 조절할 수 있어 메타렌즈, 홀로그래피 광학 소자, 차세대 광학 센서 등 다양한 분야에서 주목받고 있다.

 

메타표면을 만들기 위해서는 나노 규모의 패턴을 만들어야 하는데 지금까지는 주로 전자빔을 이용해 패턴을 새기는 '전자빔 리소그래피(EBL)' 같은 반도체 공정에 의존해 왔다.

 

연구진은 해상도는 높지만 제조 공정 속도가 느리고 비용도 많이 들어 활용에 한계가 있었던 점을 극복하기 위해 대안으로 '나노프린팅' 기술에 주목하고 공정 기술과 광학 재료 관점에서 체계적으로 정리했다.

 

대표적인 공정으로 '나노임프린트 리소그래피(NIL)'와 '나노전사 프린팅(nTP)'이 있다. NIL은 마스터 몰드(틀)로 나노 패턴을 복제하는 방식이다.

 

높은 해상도와 재현성을 확보할 수 있으며 롤투롤 공정과 결합할 경우 대면적 광학 소자를 빠르게 제작할 수 있다는 장점이 있다. 이에 반해 nTP는 선택적으로 구조를 전사하는 방식으로, 기존 반도체 공정으로 적용하기 어려운 광기능성 재료를 메타표면에 직접 통합할 수 있는 기술이다.

 

▲ 광학 메타표면과 나노프린팅 공정의 융합 연구 흐름 개략도. [포스텍 제공]

 

연구진은 재료의 변화에도 주목했다. 초기에는 주로 자외선이나 열로 경화되는 폴리머 기반 재료가 쓰였지만 굴절률이 낮아 고효율 광학 소자 구현에 한계가 있었다.

 

최근에는 굴절률이 높은 나노복합체나 졸-겔 기반 무기 산화물, 능동 광학 재료 등으로 범위가 확장되고 있고 이는 메타표면의 성능과 설계 자유도를 크게 높이고 있다.

 

연구진은 나노프린팅 기술이 정적인 메타표면을 넘어 대면적 메타렌즈, 홀로그래피 광학 소자, 능동형 메타표면, 집적 광학 시스템 등 다양한 응용 분야로 확장되고 있다고 설명했다. 이는 광학 메타표면 기술이 실험실 수준을 넘어 실제 산업으로 이어질 가능성을 보여준다.

 

노준석 교수는 "광학 메타표면 분야에서 그간 걸림돌로 여겨져 온 제조 공정 문제를 나노프린팅이라는 새로운 관점에서 조망하고 관련 최신 연구 흐름을 체계적으로 정리했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

 

KPI뉴스 / 장영태 기자 3678jyt@kpinews.kr

 

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]