교양필수
일반물리(1) GENERAL PHYSICS I
(3(3))
본 강좌는 뉴턴의 운동법칙에 기초한 역학(mechanics)을 중심으로 1-2차원에서의 힘과 운동, 등속 원 운동과 중력, 일과 에너지, 선 운동량, 각 운동량, 에너지 보존법칙, 퍼텐셜 에너지, 운동 에너지, 마찰, 강체와 회전 운동 등의 개념에 대해 다룬다.
일반물리실험(1) GENERAL PHYSICS LABORATORY I
(1(2))
일반물리(1)의 교과과정에서 습득하는 역학과 열역학의 여러 현상을 실제 실험을 통해 이해한다.
미분적분학(1) CALCULUS I
(3(3))
미분적분학(1)은 미분과 적분의 개념을 명확하게 이해시키고 계산능력을 키워서 이를 자연과학, 공학, 사회과학 등을 포함한 여러 분야에 응용할 수 있는 능력을 배양한다. 주요 학습내용은 함수의 극한, 연속성, 미분 및 적분과 그 응용, 무한급수 등으로 이루어진다.수업목표는 기초과학과 공학을 포함하는 현대과학에서의 제반 이론을 이해하는 데 기초적인 도구로 활용되는 미분과 적분에 대한 기초이론을 학습하고 계산능력을 기른다.
소프트웨어와인공지능 SOFTWARE AND AI
(3(3))
소프트웨어와 인공지능 교과목의 교육 목표는 소프트웨어의 기본 개념과 이를 다양한 응용 분야에 활용하기 위한 컴퓨팅사고(computational thinking)를 교육하는 것이다. 다양한 전공의 수강생들에게 4차 산업혁명의 핵심기술인 빅데이터와 기계학습, 인공지능 등을 학생들에게 체험하게 하고, 이러한 기술들을 자신의 전공 분야에 쉽게 접목할 수 있도록 유도하는 흥미롭고 구체적인 사례들을 발굴하여 강의한다. 학문 분야의 특성을 고려하여 강의 유형을 세 가지로 분류하고, 수강생의 학업 능력에 따라 강의 난이도를 조절하여 학업 성취도를 높이도록 한다.
대학생활과전공설계 UNIVERSITY LIFE AND MAJOR DESIGN
(1(1))
1. 강의 소개
대학생활을 시작하는 신입생이 대학생활에 잘 적응 할 수 있도록 지도교수의 지도, 적성검사, 진로탐색 및 상담을 통해 진로 및 전공을 설계하고 효과적인 실천 계획을 수립할 수 있도록 CRM(Career Road Map) 작성에 도움을 제공한다.
(자기 분석, 성격유형검사, 진로탐색, 대학생활의 성공비결 지도, 진로설계 및 방향설정, CRM 작성(설계) 기법, CRM 작성 등으로 이루어지며, 수업은 지도교수가 지도학생들과의 반별 수업을 원칙으로 함)
2. 수업목표
중간시험 이전에는 대학생활을 위한 동기를 부여하고, 학생 스스로가 자기분석과 성격유형(MBTI 또는 TCI)검사와 더불어 진로탐색(YAT검사) 기회를 제공한다. 또한, 경력관리와 시간관리를 통해 대학생활의 효율성 제고에 도움이 되도록 지도한다. 아울러, 학습법, 레포트 작성 전략, 학사제도 및 각종 교내프로그램 안내, 전공설계 방법 등 대학생활에 실질적인 도움이 될 수 있는 계기를 마련한다.
중간시험 이후에는 지도교수의 지속적인 상담을 통해 대학생활을 통한 진로 설계 및 방향을 설정할 수 있도록 지도하며, CRM 작성 및 실천 계획을 수립할 수 있도록 지도한다.
일반물리(2) GENERAL PHYSICS Ⅱ
(3(3))
정전기장, 축전기, 전위, 기본회로의 이해, 자기장과 전류, Faraday 법칙, 교류이론, 맥스웰 방정식, 광학 및 광학기계 등을 다룬다.
일반물리실험(2) GENERAL PHYSICS LABORATORY Ⅱ
(1(2))
전자기 현상에 대한 개념을 실험을 통하여 확립하고 고학년의 수업에 응용성을 기른다.
실용영어 PRACTICAL ENGLISH
(3(3))
본 강좌는 학습자들이 실생활에서 필요한 기본적인 영어 의사소통 능력을 배양하는 것을 그 목적으로 한다. 한국인교수와 원어민교수의 팀티칭으로 진행되는 본 강좌에서 한국인교수는 기본적인 영어구조와 어휘, 실용적 표현들을 제공함과 동시에 문형 위주의 회화 연습을 하는 기회를 제공한다. 원어민교수는 이를 바탕으로 의사소통 능력 향상을 위한 회화 연습을 한다.
사회공헌과봉사 SOCIAL CONTRIBUTION AND SERVICE
(1(1))
이 강좌는 개인이 사회구성원의 일원으로 더 나아가 지구촌 공동체의 일원으로서의 공동체의식, 즉 대학생이 세계시민으로서의 기본 소양을 함양한다. 특히 이 강좌는 지구촌이 공동으로 당면한 과제 해결을 위해 협력, 나눔, 봉사, 창조의 정신을 함양하고 사회공헌과 리더십을 학습한다.
또, 사회공헌의 가치와 논리 특히 환경보전과 사회공헌 및 좋은 거버넌스(ESG)의 가치논리와 사례를 학습하고, 실천역량을 함양하여 학생들이 사회발전과 지구촌 공동문제의 해결에 기여하는, 역량을 갖춘 글로벌 리더가 되도록 공부하는 교양강좌이다.
종합하면, 이 강좌는 모든 사람들이 보다 안전하고 행복하게 살아갈 수 있는 사회를 만들기 위한 활동을 하는 사람들이 타인을 위해 헌신하는 노력에 대한 이해를 제고하고 실천하는 이론과 실제를 학습하고, 관련 지식과 기술 및 자세를 바르게 정립하고자 한다.
파이썬프로그래밍 PYTHON PROGRAMMING
(3(3))
4차산업혁명시대에서 요구되는 핵심 역량은 새로운 문제에 직면했을 때 문제 해결에 필요한 아이디어를 찾고 이를 소프트웨어로 구현할 수 있는 능력이라 할 수 있다. 이를 위한 첫걸음으로 본 강의에서는 파이썬 (Python) 프로그래밍 언어를 학습한다. 이를 통해 창의적 문제해결 능력과 프로그래밍 기초 역량을 쌓는 것을 목표로 한다.
본 강의의 주요 학습주제는 다음과 같다.
- 파이썬 언어의 기본/고급 문법
- GUI 프로그래밍을 위한 파이썬 라이브러리 (tkinter)
- 이미지 처리를 위한 파이썬 라이브러리 (pillow)
- 데이터 분석을 위한 파이썬 라이브러리 (Matplotlib, Numpy, Pandas)
전공핵심
논리회로 DIGITAL LOGIC DESIGN
(3(3))
본 과목에서는 정보 및 보안시스템을 제안하고 설계하여 제작한 후 검증하는 종합 설계에 대해 학습한다. 개발 과정과 결과에 대한 발표뿐만 아니라 서류화에 대한 이론적 학습을 병행하여 산업체에서 요구하는 모든 설계과정을 경험하도록 한다. 제안하는 시스템의 최종 완성 및 성능 검증을 목표로 한다.
전자기학(1) ELECTROMAGNETISM I
(3(3))
이 과목은 정전기에 대한 기본 개념과 이론을 소개한다. 그 주된 내용은 정전기학, 정전기 문제의 해, 유전매질 내의 정전기장, 유전체에서 미시적이론, 정전기 에너지, 전류 및 정상
회로이론 CIRCUIT THEORY
(3(3))
전기회로 해석의 기초 법칙을 강의한다. 저항회로, 독립전원, 종속전원, 회로해석법, 에너지 저장요소, 1차 회로 등에 관하여 강의한다.
그리고, AC 정상상태에서의 해석과 주파수 응답에 관해서도 강의한다.
전자회로와실습 ELECTRONICS AND EXPERIMENT
(3(5))
전자회로 및 소자 이론을 이해하고 기초 전자회로 실험을 통하여 다양한 아날로그 및 디지털 전자회로를 구성하고 그 특성을 조사한다.
전기전자회로기초 BASIC OF ELECTRIC AND ELECTRONIC CIRCUIT
(3(3))
본 과목은 로봇공학 전공 학생들에게 필요한 전기 및 전자공학의 중요한 기본원리를 소개한다. 이를 위하여 전기공학 분야에서는 기본적인 회로이론과 DC 및AC회로의 분석, AC 회로에서의 동력학을 다루고 전자공학 분야에서는 간단한 반도체 소자의 원리와 디지털 및 아날로그 공학을 다룬다.
고체역학(2) MECHANICS OF MATERIALS II
(3(3))
보의 처짐, 부정정보에 대한 해석법, 응력 및 변형률의 좌표변환, 조합 하중, 기둥에 관한 불안정성, 비탄성 거동 해석, 에너지법 등 변형체 문제의 해석에 유용한 역학이론에 대하여 강의한다.
물리전자 PHYSICAL ELECTRONICS
(3(3))
현대물리학이나 양자역학에 대한 기초지식 없이 전자공학에 입문한 학생들에게 물성론을 바탕으로한 전자현상을 이해시키고자, 전자의 기본성격, 원자의 구조와 결합, 고체의 대이론 등 기초적인 전자물성과 반도체 소자를 비롯한 각종 전자소자의 물리적 전기적 특성을 강의한다.
전자기학(2) ELECTROMAGNETIC THEORY Ⅱ
(3(3))
이 과목은 정상전류의 자기장, 물질의 자기적 성질, 자성의 미시적 이론, 전자유도, 자기 에너지, 느리게 변하는 전류, 맥스웰 방정식 을 다루고, 나아가 전자파의 전파 등에 대해서 논의한다.
전자회로 ELECTRONIC CIRCUITS
(3(3))
통신 시스템의 기본이 되는 전자회로의 기본적인 구성을 다룬다. 세부적인 사항으로써 Diode 정류회로, Single stage BJT 및 FET 증폭기, 차동 증폭기의 주파수 응답, 피드백 등을 다룬다.
또한 전력 증폭기, 신호 발생기 등의 전자회로를 해석하고 설계 방법을 다룬다.
반도체공학 SEMICONDUCTOR ENGINEERING
(3(3))
정보 통신 공학 분야의 회로 구현 및 분석을 위한 전자 소자의 기본 이론으로서 반도체 공학의 다양한 분야를 강의한다. 세부적인 내용으로서 원자 및 전자, 에너지밴드와 반도체 내에서의 전하 캐리어, 반도체 내의 과잉캐리어 운동, 접합, p-n 접합 다이오드, 트랜지스터, 집적회로 등을 다룬다.
양자역학(1) QUANTUM MECHANICS I
(3(3))
양자역학(1)에서는 양자물리학의 가장 기본적인 개념을 이해하도록 한다. 양자역학을 이해하고 응용하는데 있어서 필수적인 수학적 방법론을 습득한다. 이 교과목에서는 파동함수, 파동공간, 연산자와 고유벡터, 불확정성원리, 시간에 무관한 파동방정식 등의 내용을 다루게 된다.
반도체재료 SEMICONDUCTOR MATERIALS
(3(3))
본 과목은 신소재공학부 학부 3학년을 위한 과목으로서 다양한 분야에 핵심적으로 사용되고 있는 전자재료들이 가지고 있는 우수한 전기적, 광학적, 자성적 성질에 대한 근본적인 이해를 도모한다. 아울러, 반도체 재료의 물리적 성질을 고찰하며, 이를 바탕으로 pn 접합, 금속-반도체 접합의 전기적 특성 및 응용 분야를 공부한다. 이를 위해 고체 내에서의 원자 및 전자의 거동에 대한 양자역학적인 해석을 다루며, 이를 바탕으로 박막소자 및 응용, 반도체 재료, 전기 재료, 광학 재료, 자성 재료에 대해 소개한다. 본 과목을 이해하기 위해서는 신소재공학부 3학년에 개설되는 재료 현대 물리 개론에 대한 수강이 필수적이다. 본 교과목은 반도체 소자, 반도체 집적 공정, 그리고 전자재료 분야에 관심이 있는 학생들은 필수적으로 이수하여야 한다.
자동제어 AUTOMATIC CONTROL
(3(3))
본 과목에서는 피이드백 제어 시스템의 기초를 다룬다. 여기에는 동적 시스템의 모델링, 신호흐름선도, 상태 방정식, 피이드백 제어 시스템의 특성 및 성능, Routh-Hurwitz 방법을 이용한 선형 시스템의 간단한 안정도 분석법, 근궤적 기법, 주파수 응답 기법, 주파수 영역에서의 안정도, 피이드백 제어 시스템의 설계를 다룬다.
그리고 상태 공간 설계이론을 바탕으로 한 선형 최적제어, 극배치 제어, 견실제어 등의
현대제어이론을 소개한다.
고체물리학 SOLID STATE PHYSICS
(3(3))
본 과정에서는 고체의 결정구조와 역격자를 공부한다.
결정결합을 소개하고, 포논의 진동과 열적성질을 이해한다. 자유전자와 에너지띠 이론을 배운다. 반도체 결정의 여러특성을 공부한다.
반도체나노공정실험 SEMICONDUCTOR PROCESS
(2(4))
1. 반도체 8대 공정
- 반도체 8대 공정의 구성 및 역할
2. 노광 공정
- 반도체 웨이퍼 절단 및 세척
- Photoresist 스핀코팅 및 경화를 통한 노광 공정 실습
- 열증착기 및 스퍼터를 이용한 금속 전극 증착 실습
- 식각 및 현상 실습
3. 특성 평가
- 제작된 소자의 전류-전압 특성 측정 및 평가
- 제작된 소자의 전기용량-전압 특성 측정 및 평가
전공선택
CAD및실습 CAD AND PRACTICE
(2(3))
컴퓨터를 이용한 기계 및 전자 부품의 디자인 능력을 배양하기 위하여 제도의 기본적인 내용을 학습하고, 컴퓨터를 이용한 디자인 방법을 Auto-CAD, Pro-Engineer 등의 상용 소프트웨어를 이용하여 공부한다.
반도체공정 SEMICONDUCTOR DEVICE PROCESSING
(3(3))
반도체 소자를 기판 위에 구현하는 일련의 단위공정들을 설명하고,대표적인 소자들의 제조공정 흐름도를 이해한다.
양자화학 QUANTUM CHEMISTRY
(3(3))
물리화학의 기본원리 중 2학기에는 원자구조를 포함한 양자역학과 화학반응속도론 등의 물질의 변화에 대한 이론을 익힘으로서 화학공학 및 공업화학에 필요한 지식을 얻고자 한다.
전기전자회로심화 ADVANCED OF ELECTRIC AND ELECTRONIC CIRCUIT
(3(3))
본 과목은 로봇공학 전공 학생들에게 필요한 전기 및 전자공학의 중요한 심화원리를 소개한다. 이를 위하여 전기전자공학 분야에서는 심화 회로이론과 DC 및AC회로의 분석, AC 회로에서의 동력학을 다루고 전자공학 분야에서는 심화 반도체 소자의 원리와 디지털 및 아날로그 공학을 다룬다.
반도체공정장비 SEMICONDUCTOR PROCESSING EQUIPMENT
(3(3))
1. 진공의 정의
- 진공의 단위 및 환산
- 진공 펌프 및 진공 게이지
- 진공 장비의 구조 및 기능
2. 박막 증착법
- 열증착기, 전자빔 증착기, 스퍼터, 화학기상증착기를 이용한 증착법
- Si 계열 반도체 소자
- II-VI, III-V 족 화합물 반도체 소자
3. 결정성장 평가
반도체소자물리 SEMICONDUCTOR PHYSICS AND DEVICES
(3(3))
1. 트랜지스터 소자
- 바이폴라 트랜지스터의 특성
- 바이폴라 트랜지스터의 구조와 동작 원리
2. 절연게이트를 사용하는 MOSFET
- 전자정보통신용 회로와 시스템, 응용기기를 구성하는 가장 핵심적인 소자인 MOS구조를 가지는 MOSFET의 구조 및 특성
- MOSFET의 전기용량-전압 특성 및 전류-전압 특성
3. 반도에 광소자
- 반도체를 이용한 광검출 및 광발광 소자 특성
- 에너지 변환소자인 태양전지 특성
- 광소자의 구조와 동작 원리, 성능 지표
반도체공정장비실습 SEMICONDUCTOR PROCESSING EQUIPMETENT PRACTICE
(2(3))
기기분석(2) INSTRUMENTAL ANALYSIS II
(3(3))
과학이 급격히 발전하고 세분화되면서 어떤 성분의 양을 정확하고 정밀하게 측정하여 양적 관계를 밝히는 정량분석의 필요성은 날로 급증하고 있다. 화학변화를 이용한 고전적 화학분석보다 감도가 훨씬 높고 정확도와 정밀도가 뛰어난 기기분석은 그 응용범위가 훨씬 넓어서 화학의 기초 연구뿐만 아니라 물리학, 생명과학, 지질학, 환경과학 등의 자연과학뿐만 아니라 공업화학, 화학공학, 금속공학, 전자공학 등의 공학, 농학, 의·약학 등의 학문과 산업 분야에서 필수적으로 사용된다. 본 교과목은 여러 가지 기기분석법 중 원자수준에서 원소의 종류를 알아내고 조성을 결정하는데 널리 사용되는 방법인 원자 흡수/방출/형광 분광법, X-선분광법, ESCA 및 Auger 전자분광법, 주사전자/주사탐침/원자힘 현미경법, 열분석법 및 여러 가지 전기분석법의 원리, 기기 장치 및 실제 응용을 다룬다.
반도체공학실험 SEMICONDUCTOR ENGINEERING LABORATORY
(1(2))
반도체 소자의 이론 및 설계기법, 그리고 제작공정을 2차원 컴퓨터 소자 시뮬레이터를 이용하여, 컴퓨터 모의실험을 수행함으로써, 소자 이론과 제작공정의 이해를 증진시키고, 설계능력을 배양한다.
양자역학(2) QUANTUM MECHANICS II
(3(3))
양자역학(2)는 양자역학(1)의 연장으로서, 기본적인 개념의 숙지와 더불어 응용 분야를 다루게 된다. 3차원에서 양자역학을 다루면서, 수소원자, 각운동량, 스핀의 개념을 숙지하고, 섭동이론에 의하여 완전한 해가 존재하지 않는 경우의 근사해를 구하는 방법 등을 이해한다.
열및통계물리학 THERMAL AND STATISTICAL PHYSICS
(3(3))
본 과정에서는 기본적인 물리개념들과 매우 많은 알갱이들이 있는 계를 설명하는 적절한 방법에 대하여 논의할 것이다. 특히 열역학, 통계역학 그리고 운동론등을 일관된 현대적관점을 통하여 나타내고자한다.
태양전지소재 MATERIALS FOR SOLAR CELLS
(3(3))
- 태양전지 관련 소재에 대하여 소개하고, 기초적인 화학 및 물리 지식을 바탕으로 하여 소재의 구조적, 화학적, 전기적 및 광학적 물성을 설명하며, 이를 통하여 각 소재가 태양전지 소자에 기여하는 기능성을 이해하고자 한다.
- 태양전지의 기본원리 소개하고, 태양전지에 활용시 요구되는 재료의 물성을 이해시킴으로, 새로운 소재 개발에 대한 의욕을 고취하고자 한다.
반도체물리 SEMICONDUCTOR PHYSICS
(3(3))
1. 반도체의 에너지 대역과 운반자 농도
- 반도체를 이루는 재료의 결정구조, 에너지 대역 형성, 전자와 정공의 고유 특성
- 열평형 상태에서의 전자 농도를 페르미 준위로 표시하는 방법, 불순물 주입을 이용한 반 도체의 전기적 특성 조절 방법
2. 전류 형성과 과잉 운반자
- 전류를 형성하는 요소, 표류전류와 확산전류
- 운반자 이동도와 확산계수
- 연속방정식, 전자 전송방정식, 확산방정식
3. 접합과 전기적 특성 조절
- p-n 접합 특성
- p-n 접합의 전류-전압 특성
- 금속-반도체 접합의 특성
전자재료공정 MATERIALS PROCESS ENGINEERING
(3(3))
다양한 종류의 신소재가 고체 무기물의 형태로 개발되고 있고, 이들을 취급하는 기술분야가 화학공학의 새로운 첨단 분야로서 자리잡고 있다. 본 교과목에서는 고체화학과 화학 공학적인 원리들을 기초로 하여 주로 무기물 고체를 취급하는 공정의 원리를 학습한다. 또한 최근 산업적으로 파급 효과가 매우 큰 반도체 집적회로 제조공정, TFT-LCD 제조 공정, 그리고 미래에 응용될 것으로 기대되는 재료 공정기술 등 고체 재료공정 전반에 관한 이해를 돕는다.
컴퓨터비전프로그래밍및응용 COMPUTER VISION PROGRAMMING AND APPLICATIONS
(2(2))
최근 카메라가 내장된 IT 기기의 보급 확대에 따라 컴퓨터비전 관련 기술 수요가 급증하고 있다. 본 강좌는 이러한 수요에 필요한 컴퓨터비전 기초 이론 및 관련 프로그래밍 실습을 병행하며 최종 응용 프로그램 작성을 통해 비전 지식을 함양한다. 강의 내용은 카메라 모델, 캘리브레이션, 스테레오, 3D 복원과 같은 기하학 파트와 텍스처, 2D 모양 기술, 3D 모양 기술, 분류기, 기계학습, 객체추적, 객체인식과 같은 인식 파트로 구성된다. 각각의 비전 이론에 맞는 대표 기술에 대해 프로그래밍 실습을 통해 컴퓨터비전에 대한 기초 이론 습득 및 실무능력을 키우는 것을 목표로 한다.
ICT융합통신공학 ICT CONVERGENCE COMMUNICATION ENGINEERING
(3(3))
융합통신공학은 기존전통산업 및 신성장산업에서 필요로 하는 통신기술과의 융합에 대한 개요 및 활용예에 대해 소개한다. 통신기술이 기존 및 신산업과 어떻게 융합되어 활용되어지는지에 대한 개요를 중점적으로 배우고, 최근 트랜드에 따른 융합통신기술의 사례를 정하여 관련 이론 및 활용예를 중심으로 분석한다.
WBG디스플레이소자공정실험 WBG DISPLAY DEVICE PROCESSING
(2(3))
WBG디스플레이소자공정실험 과목은 학생들이 질화갈륨(GaN) 기반 디스플레이 기술의 기본 원리와 소자 공정에 대한 깊은 이해를 얻고, 실습을 통해 GaN 디스플레이 소자의 제작 및 특성 분석을 직접 체험할 수 있도록 설계되었다. 이 과목은 GaN 소자의 다양한 제작 공정 단계와 관련 장비의 사용법을 습득하게 하여 실무 능력을 배양할 수 있도록 돕는다.
고주파소자공정실험 HIGH-FREQUENCY DEVICE PROCESSING LABORATORY
(2(3))
본 과목은 WBG기반 고주파 소자의 제조 공정과 특성 측정을 중심으로 한 실험 수업으로, 학생들이 WBG기반 고주파 소자의 실제 제작과 성능 평가 과정을 경험할 수 있도록 설계되었다. 실험을 통해 반도체 웨이퍼 준비, 리소그래피, 증착, 식각, 금속 패터닝, 특성 측정 등의 공정 단계를 학습합니다. 학생들은 고주파 소자의 특성을 이해하고 분석하며, 실험 데이터를 기반으로 문제 해결 능력을 키우게 된다.
광전자반응동역학 CHEMICAL DYNAMICS FOR PHOTOINDUCED ELECTRONS
(3(3))
양자물리화학의 기본개념을 다루고 에너지, 환경, 바이오, 전자, 화학산업 등 양자물리화학의 실질적인 응용에 대하여 다룬다.
반도체재료의합성과분석 METHODOLOGIES IN SEMICONDUCTOR MATERIALS
(3(3))
고체화합물의 다양한 합성법과 분석법을 적용 사례와 함께 소개한다. 강의 전반부에는 고온 고체상 합성법의 주요 변수와 고압, 전기화학, 졸-젤, 마이크로파 등 특이 조건 하의 합성 기법들이 다루어질 것이며, 후반부에는 열분석, 결정구조 분석, 흡광 등 물질 분석의 기본 기법들이 학습된다.