fnctId=haksaSbj,fnctNo=4
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- 공통 1학기 [0009062] RISE (RISE)
- 학생 및 교원 연구역량강화를 위한 연구집약적 자기주도 교육
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- 공통 1학기 [0007499] 현장교육.실습(Ⅲ-1) (INTERNSHIP(Ⅲ-1) )
- 학생들에게 전공분야의 다양한 경험을 주고, 학교에서 배운 내용들을 현장에서 실습할 수 있는 기회를 제공한다.
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- 공통 2학기 [0009062] RISE (RISE)
- 학생 및 교원 연구역량강화를 위한 연구집약적 자기주도 교육
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- 공통 2학기 [0006154] 현장교육.실습(Ⅴ-1) (INTERNSHIP(Ⅴ-1))
- 학생들에게 전공분야의 다양한 경험을 주고, 학교에서 배운 내용들을 현장에서 실습할 수 있는 기회를 제공한다.
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- 1학년 1학기 [XAA1168] 일반물리학(1) (GENERAL PHYSICS(1))
- 역학, 열역학, 전기와 자기학, 원자와 핵물리학, 소립자 및 상대성 원리에 대한 일반적인 내용을 다룬다.
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- 1학년 1학기 [XAA1171] 일반물리학실험(1) (LABORATORY IN GENERAL PHYSICS(1))
- 물리학을 이해하는데 필요한 기초적인 개념들을 실험을 통하여 이해한다. 주로 역학, 열역학의 기초실험들을 수행한다.
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- 1학년 1학기 [0002421] 일반생물학(1) (General Biology(1))
- 생물학을 전공하는 학생들뿐 만 아니라 자연과학을 전공하는 학생들을 위한 생물학 입문 과목으로, 생명 현상의 기능과 메커니즘을 만들어 내는 분자, 세포, 조직 수준에서의 현상과 이론에 대해 강의한다. 본 강좌를 통해 학생들은 생물학적 관점에서 현상을 탐구하고 비판적으로 분석할 수 있는 이론과 방법론을 배운다.
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- 1학년 1학기 [XAA1184] 일반화학(1) (GENERAL CHEMISTRY(1))
- 화학의 기본 제법칙, 열역학의 기초이론, 원자 및 분자이론, 용액론, 상평형 및 화학평형, 반응속도론, 전기화학, 유기화학 및 생화학의 기본 등 화학전반에 걸쳐 비교적 광범위하고 정도가 약간 높은 이공학도의 기초화학 지식을 취급한다.
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- 1학년 1학기 [XAA1187] 일반화학실험(1) (General Chemistry Laboratory(1))
- 화학의 기본원리의 실험에 의한 확인 정성분석 등 기초적인 실험조작 방법을 습득시킨다.
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- 1학년 1학기 [0007800] 자기설계세미나 I (Self - Design Seminar I)
- 대학생활 안내 및 전공에 대한 이해를 통해 스스로 진로를 설계할 수 있는 기회를 마련
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- 1학년 1학기 [XAA1358] 대학수학(1) (CALCULUS(1))
- 함수의 극한과 연속, 도함수, 극좌표, 부정적분 및 정적분등 수학의 기본 이론을 다룬다.
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- 1학년 2학기 [0010807] 기초수리물리 (Elementary Mathematical Physics)
- 이 과목은 수강생들이 물리학을 공부하는데 필요한 기초적인 수학적인 테크닉을 익히도록 것이 목적이다. 수업은 증명을 제공하되 적용 방법에 좀 더 중점을 두고 물리학과 직접적으로 관련된 예시를 폭넓게 다룬다. 구체적으로는 선형 대수학, 벡터 해석학, 상미분 방정식을 다룬다. 선형 대수학에서는 먼저 벡터와 행렬을 다루는 법과 이를 통해 주요 알고리듬(예: 가우스 소거법)을 일부 접한다. 물리학에서 중요한 고윳값 문제가 무엇이고 어떻게 풀어낼 수 있는지 익힌다. 성분 벡터와 행렬 등을 익히는 것에 그치지 않고 추상적인 벡터 공간의 정의를 알고 성분 벡터와의 관계를 익히도록 한다. 벡터 해석학 부문에서는 2차원 이상의 공간에서 미적분을 적용하는 방법을 익힌다. 가우스 정리와 스토크스 정리와 같이 물리학에서 중요한 정리의 증명과 적용 방법을 배울 수 있도록 한다. 마지막으로 상미분 방정식 부분에서는 먼저 1계 상미분 방정식을 배운다. 그리고 2계 선형 상미분 방정식을 중요한 주제로 다루되 스튀름-리우빌 계에 집중한다. 함수 공간을 추상적인 벡터 공간으로 취급할 수 있음을 확실히 이해할 수 있도록 한다. 이를 통해 다양한 미분 방정식을 자유롭게 다룰 수 있도록 하고 양자역학을 이해할 수 있는 기초를 다진다.
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- 1학년 2학기 [0001188] 일반물리학(2) (General Physics(2))
- 역학, 열역학, 전기와 자기학, 원자와 핵물리학, 소립자 및 상대성 원리에 대한 일반적인 내용을 다룬다.
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- 1학년 2학기 [0001191] 일반물리학실험(2) (General Physics Laboratory(2))
- 일반물리실험(1)의 연장으로 기초적인 개념을 실험을 통하여 이해한다. 주로 전자기학, 광학등의 기초실험등을 수행한다.
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- 1학년 2학기 [0002422] 일반생물학실험(1) (General Biology Laboratory(1))
- 일반생물학 I' 강좌의 주요 학습 내용에 관련된 실험을 통해 학생들은 생명과학의 방법론에 대한 실제적인 이해와 기초 실험 기술을 배운다.
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- 1학년 2학기 [BK06002] 일반화학(2) (GENERAL CHEMISTRY(2))
- 화학의 기본 제법칙, 열역학의 기초이론, 원자 및 분자이론, 용액론, 상평형 및 화학평형, 반응속도론, 전기화학, 유기화학 및 생화학의 기본 등 화학전반에 걸쳐 비교적 광범위하고 정도가 약간 높은 이공학도의 기초화학 지식을 취급한다.
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- 1학년 2학기 [XAA1359] 대학수학(2) (CALCULUS(2))
- 대학수학(1)에 이어 편도함수, 중적분, 급수 및 행렬과 행렬식 등의 수학의 기본 이론을 다룬다.
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- 2학년 1학기 [BKB6003] 역학실험 (MECHANICS LAB)
- 역학의 기본원리를 실험을 통하여 체득하게 한다. 일반역학에서 학습하는 내용을 실험으로 확인하며 그 과정에서 탐구심을 배양시킨다. 실험기자재를 다루는 기능 훈련은 물론, data처리와 기구 취급시의 세심한 주의력 집중도를 훈련시킨다.
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- 2학년 1학기 [BKB6001] 일반역학(1) (MECHANICS(1))
- 역학은 초기 물리학의 근본을 이루었던 내용 즉 물체의 운동과 상호작용에 관계되는 힘과 에너지를 체계적으로 다루는 학문이다. 일반역학(1)에서는 벡터, 미분적분학 및 선형대수학을 기초로 하여 물체의 운동과 에너지변환을 학습시켜 현대물리학을 연구할 수 있는 기본 능력을 기른다.
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- 2학년 1학기 [BKB6002] 현대물리학(1) (MODERN PHYSICS(1))
- 현대물리학에 있어서 상대성 이론, 빛의 이중성, 물질과 파동과 에너지, 원자의 모형, 양자역학등의 기본 개념을 공부하여, 상급 물리학을 공부할 수 있는 기본지식을 축적한다.
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- 2학년 1학기 [0010801] 물리연구소개 (Introduction to research in physics)
- 물리학에는 응집물질물리학, 광학, 반도체물리학, 응용물리학 등 다양한 분야가 있다. 본 과목에서는 물리학 분야별로 최신 연구 방법 및 동향을 소개한다.
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- 2학년 1학기 [0010802] 물리프로그래밍 (Introduction to Computational Physics)
- 이 과목은 수강생들이 파이썬(Python) 프로그래밍 기초를 알고 수치 해석적 알고리듬을 구현하고 시각화하는 경험을 하도록 한다. 정보 제공에 집중하기보다는 스스로 프로그래밍을 배워 익힐 수 있는 능력과 자신감을 부여하도록 수업을 진행한다. 수업은 파이썬 프로그래밍 기초를 다루는 것에 절반을 할애하고 나머지 절반은 데이터 처리, 수치 해석적 알고리듬에 할애한다. 파이썬 프로그래밍 기초는 기본적인 제어문과 루프 문 그리고 함수 선언 등을 익히도록 한다. 그리고 파일 입출력과 matplot package 등을 이용한 시각화 방법을 배운다. 특히, 이미 알고 있는 물리학적 사실과 지식을 확인할 수 있는 경험을 할 수 있도록 한다. 후반부에는 대용량의 데이터 등에서 필요한 양을 끌어내는 것과 수치 해석적 알고리듬을 이용하여 미분 방정식과 적분을 풀어낼 수 있도록 한다. 이를 통해 실험 데이터 처리나 해석적으로 다룰 수 없는 미분 방정식이나 적분을 직접 해결 할 수 있는 능력을 함양한다. 학기 말에는 각자 선택한 주제에 대한 프로젝트를 진행하여 발표를 통해 수업 시간 동안 배운 것을 집대성하는 경험을 제공한다.
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- 2학년 1학기 [0008467] 선형대수학 (LINEAR ALGEBRA)
- Vector공간, 행렬 및 행렬식의 성질, 선형변화, 고유방정식을 다룬다. 쌍대공간, 고유방정식, Hamilton 행렬의 대각화, Convex집합 등 수학의 구조에 관한 사항을 다룬다.
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- 2학년 1학기 [BKB6006] 수리물리학(1) (MATHEMATICAL PHYSICS(1))
- 대학수학과정을 수료한 학생을 대상으로 백터해석, 행렬식급수, 기초복소함수론등 물리학에 필요한 수학적 능력을 배양한다.
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- 2학년 2학기 [BKB6010] 일반역학(2) (MECHANICS(2))
- 일반역학(1)에서는 물체의 운동과 에너지변환을 주로 newton역학으로 다루는데 반해, 일반역학(2)에서는 Lagrange역학과 Hamilton방정식 등 고급역학 분야를 다룬다. 자유도가 많은 복잡한 체계를 학습하여 양자역학, 통계역학, 고체물리학 등을 학습할 수 있는 토대를 구축한다.
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- 2학년 2학기 [BKB6013] 전자기학(1) (ELECTROMAGNETISM(1))
- 자연계의 전기적 특성을 이해하기 위하여 다양한 이론의 소개와 수학적 방법을 이용한 해를 구하고 현 전자문명에서의 다양한 응용에 관하여 수업한다.
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- 2학년 2학기 [BKB6009] 현대물리학실험 (MODERN PHYSICS LAB)
- 현대물리학을 이루는 기초적인 개념들을 실험실습을 통하여 이해한다.
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- 2학년 2학기 [BKB6037] 나노과학개론 (INTRODUCTION TO NANOSCIENCE)
- 고체의 원자, 분자규모에서의 물리학적, 전자공학적 성질을 바탕으로 나노형성물질의 재료내에서의 전하캐리어의 이동현상과 전류의 제어, 자기현상 등의 특성을 강의하고 기본적인 나노소자의 전기적, 광학적, 열적, 기계적 특성에 관하여 논한다.
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- 2학년 2학기 [BKB6012] 수리물리학(2) (MATHEMATICAL PHYSICS(2))
- 물리학에 이용되는 고등수학인 복소함수론, 특수함수, fourier급수 등을 취급하여 수학적 능력을 배양하고 그 개념을 이해시킨다.
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- 2학년 2학기 [BKB6011] 현대물리학(2) (MODERN PHYSICS(2))
- 습득한 현대물리학의 기본개념을 이용하여 반도체, 고체물리학, 광학과 레이저 등 현대문명의 첨단 장치에 적용함으로써 그 원리의 이해를 돕는다.
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- 3학년 1학기 [0010803] 계측실험1 (Instrumentation Laboratory 1)
- 본 교과목은 다양한 물리 현상 중 전자기학과 관련된 현상의 기본적인 원리를 이해하고, 관련된 개념을 이해하며, 실험을 통하여 전자기적인 물리 현상을 고찰하는 능력을 배양하는데 그 목적이 있다. 전자기학에서 배운 지식을 실험을 통하여 확인하고 이론적인 지식이 실험과 어떠한 관계를 갖고 있는지를 직접 체험한다. 특히, 전기, 전자 계측에서 기초적인 측정 장비인 디지털 멀티미터의 작동법, 저항 판별법 학습을 바탕으로, 옴의 법칙, 직렬-병렬 회로, 전압분배기, 브릿지 회로 등을 이해하고 관련 실험을 수행한다. 또한 오실로스코프 및 신호발생기의 작동법, 저항, 축전기, 인덕터를 이용한 회로, 연산증폭기의 특성 및 관련 회로를 이해하고 실험한다.
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- 3학년 1학기 [BKB6014] 양자역학(1) (QUANTUM PHYSICS(1))
- 현대의 물리학을 이해하는데 필요한 양자역하의 기본개념을 다룬다. 고전역학으로는 설명되지 않는 현상들이 양자역학적으로는 설명됨을 이해한다.
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- 3학년 1학기 [BKB6013] 전자기학(1) (ELECTROMAGNETISM(1))
- 자연계의 전기적 특성을 이해하기 위하여 다양한 이론의 소개와 수학적 방법을 이용한 해를 구하고 현 전자문명에서의 다양한 응용에 관하여 수업한다.
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- 3학년 1학기 [BKB6020] 전자기학(2) (ELECTROMAGNETISM(2))
- 물리의 자기적 특성을 공부하고, 전기적 현상과 연계하여 자기현상을 이해한다. 아울러 전자기파의 발생, 전파 및 그 특성을 공부한다.
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- 3학년 1학기 [BKB6053] 반도체물리학 (SEMICONDUCTOR PHYSICS)
- 양자역학적 관점에서의 반도체 내의 charge carrier 의 운동을 어떻게 기술하는지 배운다 .다이오드, 트랜지스터의 동작원리 이해를 위한 carrier charge dynamics의 기초적인 이해에 수업의 목적이 있다.
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- 3학년 1학기 [BKB6007] 열및통계물리학(1) (THERMAL AND STATISTICAL PHYSICS(1))
- 온도, 비열, 자유도, 등분배정리, 내부에너지, 열역학함수, 열역학법칙들, 화학퍼텐셜, 엔트로피, 이상기체, 등온과정, 단열과정 등을 다룬다.
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- 3학년 2학기 [0010808] 계측실험2 (Instrumentation Laboratory 2)
- 본 교과목은 계측실험1에서 배운 기초 전자회로 지식을 바탕으로 Labview 혹은 Python 등의 소프트웨어를 이용하여 다양한 전자회로에 대한 지식을 습득하고 이해하는 것을 목적으로 한다. 나아가 일반물리학 및 전자기학 수업에서 배운 물리 현상과 관련된 회로 실험을 통해 이를 연구 및 산업체에 적용할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.
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- 3학년 2학기 [BKB6021] 양자역학(2) (QUANTUM PHYSICS(2))
- 본 교과목은 물리학을 전공하는 학생들에게 기본적으로 필요한 양자역학의 기본 개념들을 소개하며, 미시 세계의 물리 현상을 이해하고 그 개념을 고찰하는 능력을 배양하는데 그 목적이 있다.
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- 3학년 2학기 [BKB6020] 전자기학(2) (ELECTROMAGNETISM(2))
- 물리의 자기적 특성을 공부하고, 전기적 현상과 연계하여 자기현상을 이해한다. 아울러 전자기파의 발생, 전파 및 그 특성을 공부한다.
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- 3학년 2학기 [BKB6024] 고체물리학(1) (SOLID STATE PHYSICS(1))
- 고체의 역격자, 포논, 자유전자모형, 에너지밴드, 반도체, 페르미 면, 금속 등을 다룬다.
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- 3학년 2학기 [BKB6008] 광학(1) (OPTICS(1))
- 기하광학의 원리와 요소들을 취급하며 광fiber, 집적광학, 렌즈디자인, 광학계 및 광학계의 평가 등을 다룬다. 파동광학의 일부인 간섭, 회절, 산란 등에 관한 이해를 높인다.
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- 3학년 2학기 [BKB6019] 광학실험 (OPTICS LABORATORY)
- 광학의 원리를 체득하고 광학기구 및 장치를 이해한다. 기하광학, 회절, 간섭, 편광, 홀로그래피, 레이져 등에 관한 실험을 통해 이론에서 배운 내용을 검증하고 창의력을 향상시킨다.
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- 3학년 2학기 [0010809] 물리응용캡스톤디자인 (Physics applied capstone design)
- 물리학 지식을 바탕으로 스스로 문제를 탐구하고 그에 대한 답을 제시하는 것을 목표로 한다. 수강생은 일상에서 마주할 수 있는 시스템을 물리적으로 모형화하여 감추어진 근본 원리를 도출한다. 3인으로 구성된 조별 활동으로 수업이 이루어지며, 학기 말에 연구 내용을 정리하여 발표한다.
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- 3학년 2학기 [0010810] 반도체소자및물성 (Physics of semiconductor devices)
- 전기, 전자공학분야에서 전자부품의 기본성질을 이해하는데 중점을 두며, 특히 반도체 및 신소재 부품들의 제조방법, 물질내에서의 전자와 정공등 전하의 움직임 등을 현대물리와 양자역학을 접목한 물리학적 기초지식을 이용하여 해석하고 소자의 동작특성을 이해함으로써 3,4학년에서 공부할 전자재료 관련 과목에 대한 기초지식을 쌓는데 그 목적을 둔다. 주 강의 내용으로 E-k diagram, PN 접합, PN 접합의 전기적 광학적 특성 및 분석, PN 접합 순방향 및 역방향 다이오드 특성, 금속-반도체 접합, 쇼트키 배리어, 이종접합, BJT, MOSFET 구조 및 특성, MOSFET 동작 메커니즘을 다룬다.
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- 3학년 2학기 [BKB6016] 열및통계물리학(2) (THERMAL AND STATISTICAL PHYSICS(2))
- 확률론, 분배함수, 맥스웰분포, 자기적성질, 상전이, 흑체복사, 고체의 열적성질, 양자통계, 분포함수 등을 다룬다.
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- 4학년 1학기 [BKB6024] 고체물리학(1) (SOLID STATE PHYSICS(1))
- 고체의 역격자, 포논, 자유전자모형, 에너지밴드, 반도체, 페르미 면, 금속 등을 다룬다.
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- 4학년 1학기 [BKB6029] 고체물리학(2) (SOLID STATE PHYSICS(2))
- 고체물리학(1)은 광학적 과정, 초전도체, 강유전체, 자성, 비정질, 표면, 계면, 합금 등을 다룬다.
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- 4학년 1학기 [BKB6017] 광학(2) (OPTICS(2))
- 파동광학의 일부인 편광, 광학데이터 처리, 홀로그래피를 취급하며 양자광학에서는 광원, detector, radiometry, photometry, 흡수, 레이저, 상대성 광학 등에 관한 지식을 함양한다.
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- 4학년 1학기 [0010804] 물리연구캡스톤디자인 (Physics research capstone design)
- 다양한 물리학 분야에서 수강생 스스로가 흥미로운 문제를 찾아내어 한 학기 동안 이해의 폭을 넓히는 것을 목표로 한다. 수강생은 지도교수의 도움을 얻어 첨단 물리 기자재를 사용법을 익히고, 이를 통해 선택한 문제에 관해 탐구한다. 3인으로 구성된 조별 활동으로 수업이 이루어지며, 학기 말에 연구 내용을 정리하여 발표한다.
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- 4학년 1학기 [0010805] 첨단반도체기술및실제 (Advanced semiconductor technology theory and practice)
- 본 교과목에서는 기존 이론적 지식의 학습에 기반한 고체물리/반도체물리 교과목에 실제 산업/연구분야에서 쓰일 수 있는 실습 부분을 병행학습하여, 학생들에게 이론교과와 실험교과간의 간극을 해소하는 한편, 이들 교과간의 유기성을 이해시킨다. 학생들은 본 교과목을 통해 화학기상증착법으로 여러가지 재료를 직접 합성하여, 여러 첨단장비를 통해 이를 분석하고, 리쏘그래피(lithography) 테크닉을 이용하여 소자를 제작하는 한편, 전기적인 측정을 통해 물질이 가진 고유한 물성들에 대해 탐구해보는 시간을 갖는다.
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- 4학년 1학기 [0010806] 현대광학개론 (Introduction to Modern optics)
- 본 수업에서는 물리학과 전공과목인 전자기학1, 2 교과목과 광학1, 2 교과목의 선행을 바탕으로 파동광학과 고체분광학 연구 분야의 기술 개발의 역사 및 실제 응용의 이해를 목적으로 한다. 현재 물성 분석의 도구로 널리 이용되고 있는 1) 다양한 레이저의 발진 기술 및 파장 변환 기술, 2) 펄스레이저와 CW레이저를 이용한 형광 라만 등의 물성 분석 관련 분광학, 3) 물질의 동역학을 분석하기 위한 시분해 분광학 등의 최신 기술과 4) 표면 구조 분석을 위한 ellipsometry, white light interference, phase image, polarization mapping, scattering image, electrical speckle pattern image 등의 응용 광학 기술을 이해하고 관련된 연구를 리뷰한다.
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- 4학년 2학기 [BKB6029] 고체물리학(2) (SOLID STATE PHYSICS(2))
- 고체물리학(1)은 광학적 과정, 초전도체, 강유전체, 자성, 비정질, 표면, 계면, 합금 등을 다룬다.
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- 4학년 2학기 [BKB6040] 광전소자학 (OPTOELETORNIC DEVICES)
- 광통신, 광컴퓨터, 광신호처리 등의 광시스템에서 주로 사용하는 첨단광소자에 대하여 강의한다. 이외에 광스위치, 마이크로렌즈, OEIC, PIC, 비선형 광학소자 등을 다룬다.
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- 4학년 2학기 [0010811] 첨단반도체개론 (Introduction of advanced semiconductor technology)
- 반도체 소자 제작에 사용되는 공정의 기본적인 이론과 공정에 필요한 기술들을 배운다. 여기에는 크린룸 기술, 결정성장, 리소그래피, 산화공정, 확산공정, 이온주입공정, 박막증착공정, 금속배선공정 등의 단위공정과 관련된 이론과 기술, 그리고 단위 공정을 포함한 MOS 제작공정, CMOS 집적회로 공정 및 소자 특성을 평가하는 측정 기술 등도 포함된다.
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- 4학년 2학기 [0010812] 첨단응집물질물리 (Advanced Condensed Matter Physics)
- 고체물리 교과목에서 다루지 않았거나 또는 소개만 되었던 내용들 중 전통적으로 중요하게 여겨지는 양자홀 효과, 초전도체, 자성, 상전이 등과 근래에 와서 많이 연구되고 있는 위상 부도체 등과 같은 여러 주제들을 폭 넚게 공부함과 동시에 다체계 이론들을 접해 봄으로써 양자물질에 대한 이해도를 높이고, 나아가 신물질 합성의 원리 및 특성 분석에 이 이론들이 어떻게 적용되는지 알아본다.