교육

교과목 소개

  • 정보통신과융합기술 Information Networking and Convergence Technology
  • 빠르게 기술이 발전하면서 공학과 인문학의 결합뿐 아니라 기존의 비즈니스 영역과 IT기술의 접목을 통한 새로운 부가가치들이 생겨나면서 국가적인 차원의 신 성장 동력과 고용 창출로 연계되는 융합기술이 중요한 키워드가 되었다. 정보통신 기술과 생명과학 기술, 나노 기술, 환경공학 기술, 문화 기술 등의 결합에 의해서 새롭고 신선한 개념의 개발품들이 나오고 있다. 특히 단일 기술이 부닥쳤던 기술적 한계를 다른 분야의 지식과 접목하여 극복할 수 있기 때문에 개인 전공 분야에 갇힌 사고의 범위를 벗어나기 위해서 융합기술에 관한 학습이 요구된다. 본 수업에서 IT 융합 분야의 최근 동향을 소개하고 IT융합 원천 기술에 관한 내용을 소개한다.
  • 디지털공학 Digital Engineering
  • 수의 진법과 2진 연산, 코드화, 논리 이론, 각종 조합 논리회로, 플립플롭 순서 논리 이론, 기억장치, 입출력장치, D/A 및 A/D 변환, 디지털시스템, 마이크로프로세서의 구조 등을 배운다.
  • 전자기학1 Electromagnetics 1
  • 전기 및 자기의 기본적인 여러 현상을 배운다. 벡터 해석, 진공 중에서의 전계 및 자계, 매체 내에서 전계 및 자계, 경계조건, 전자유도현상, 맥스웰 방정식에 관하여 강의한다.
  • 전자기학2 Electromagnetics 2
  • 전기 및 자기의 기본적인 여러 현상을 배운다. 벡터 해석, 진공 중에서의 전계 및 자계, 매체 내에서 전계 및 자계, 경계조건, 전자유도현상, 맥스웰 방정식에 관하여 강의한다.
  • 회로이론1 Circuit Theory 1
  • 전압 전류 관계, 회로의 기본정리, 폐회로 및 절점 방정식, 과도현상에 대해서 다룬다.
  • 회로이론2 Circuit Theory 2
  • 교류 현상과 관련된 전압 전류 관계, 회로의 기본정리, 폐회로 및 절점 방정식, 변압기, 회로의 주파수 응답, Laplace 변환, 2단자 회로망에 대해서 다룬다.
  • 반도체소자1 Semiconductor Devices 1
  • 전기물리적 현상을 해석할 수 있는 기초수학과 현대물리학, 특히 양자역학적 개념을 이용하여 단결정 및 반도체의 전기물리적 특성, 원자구조의 이해, 양자역학적 현상, Energy band의 이해, Charge carriers의 전기물리적 특성, PN 접합의 제조 및 동작원리 및 응용에 관한 내용을 다룬다.
  • 반도체소자2 Semiconductor Devices 2
  • PN 접합의 제조 및 동작 원리, BJT 및 FET, 기타 반도체 전자소자(HEMT, HBT 등)의 동작 원리 및 응용에 관한 내용을 다룬다.
  • 기초회로실험1 Basic Electronic circuit1
  • 회로 이론의 기본 법칙과 정리를 실험 실습을 통해 이해한다. 기초 계측기의 동작 원리를 배우고 저항, 캐패 시터, 인덕터, 능동소자를 이용한 직/교류 회로 등을 실험한다.
  • 기초회로실험2 Basic Electronic circuit2
  • 기초 전기 및 전자 회로에 대한 기초실험을 통해 회로의 동작 및 기본 원리를 이해하고, 각종 실험 기자재 및 계측기의 사용법을 숙달하고자 한다.
  • 컴퓨터구조 Computer Architecture
  • 컴퓨터의 하드웨어 구조와 소프트웨어 설계를 다룬다. 연산장치와 제어장치 구조, 메모리 관리, 입출력 제어 방식, 기본적인 시스템 프로그램 설계 등을 강의한다. 또한, 마이크로프로세서를 사용하여 시스템을 제어할 수 있는 지식을 배운다. 기수법과 코드, 연산방식, 중앙 연산장치 및 주변장치, 마이크로컴퓨터 프로그램 테크닉 등 간단한 응용을 강의한다.
  • 데이터사이언스 Data Science
  • 파이선 프로그래밍 언어의 기본문법, 객체지향 기법, 관련 라이브러리들을 학습한다. 이를 바탕으로 기본적인 통계추론과 기계학습을 이용하는 데이터사이언스에 대해 공부한다.
  • 자료구조와알고리즘 Data Structures and Algorithms
  • 기본적인 자료구조와 알고리즘을 공부하여 이를 공학적 문제의 해결을 위한 설계에 적용할 수 있도록 한다. 대표적인 자료구조들과 널리 사용되는 알고리즘들을 학습하고, 이를 C 및 C++을 이용하여 구현하며 성능을 분석한다.
  • 신호및시스템 Signals and Systems
  • 연속 또는 이산 신호 및 시스템을 정의하고 미분 방정식이나 차분 방정식을 이용하여 각 시스템의 특성을 분석하며 시스템 해석을 위하여 라플라스 변환, Z-변환 등을 강의하고 이산 신호와 연속 신호에 대한 푸리에 급수, 푸리에 변환 등을 강의한다.
  • 전자회로1 Electronic Circuit Design 1
  • 전자회로1 에서는 Opamp, 다이오드, 트랜지스터와 같은 전자회로 구성의 필수 소자의 기본적인 동작 원리와 이를 응용한 각종 회로, 특히 증폭기의 동작원리를 이해하고 해석하는 과목이다. Opamp을 이용한 회로, 다이오드를 이용한 회로, BJT와 MOSFET 트랜지스터를 이용한 소신호 증폭기의 동작원리를 이해하고 특성을 분석할 수 있는 지식을 학습한다.
  • 전자회로2 Electronic Circuit Design 2
  • MOSFET을 이용한 아날로그 증폭기를 설계하고 해석하는 방법을 학습한다. 전자회로1에서 배운 1단 증폭기의 내용을 기반으로 하여, 증폭기의 주파수 응답 특성, 다단증폭기, 차동증폭기, 피드백이론, 주파수보상, 연산증폭기 설계 등을 학습한다.
  • 통신이론 Communication Theory
  • 신호해석 및 선형시스템 분석, 스펙트럼 분석과 랜덤 프로세스 등 기본 통신이론을 다루고, AM, FM, PM 등 실제 통신 방식에 관한 이론과 시스템 분석을 하고, PCM 통신 방식, 다중통신방식, 그리고 데이터 통신 등의 이론적 분석 및 그 응용 방법에 대해 강의한다.
  • 마이크로프로세서 Microprocessor
  • 기본적인 마이크로프로세서를 구동하기 위해 회로 설계, 하드웨어와 소프트웨어의 전반적인 내용을 다룬다. 이를 위해 마이크로프로세서의 하드웨어 구조를 익히고, 입출력 소자의 구조 및 응용, 명령어의 원리와 개발 환경 사용법, 소프트웨어의 작성법 등을 배운다.
  • 확률및불규칙신호론 Probability and Random Signals
  • 본 교과목에서는 확률적으로 발생 되는 데이터의 생성과 처리, 확률론적 해석법, 랜덤변수, 통계적 모델에 대한 기본적인 개념을 이해하고, 이러한 원리가 현재 IT분야에 어떻게 적용되고 있으며 어떻게 설정되고 있는지를 설명하고, 통계적 기법과 불규칙신호를 입출력으로 하는 시스템을 기초부터 분석, 토론 및 설계하고 신호처리 데이터의 분석 및 처리 능력을 익힌다.
  • 전자회로실험1 Electronic Circuits Laboratory 1
  • 본 과목은 전자회로1에 동반하는 실험 과목이다. 학생들이 실제 실험을 수행함으로써 회로 설계 및 제작에 대한 이해를 높이도록 한다. 다이오드 및 트랜지스터를 기반으로 하는 회로를 설계하고, 제작하고, 직접 측정을 하는 실험을 수행하게 된다.
  • 전자회로실험2 Electronic Circuits Laboratory 2
  • 본 과목은 전자회로2에 동반하는 실험 과목이다. 학생들이 실제 실험을 수행함으로써 회로 설계 및 제작에 대한 이해를 높이도록 한다. 차동증폭기, 저주파 및 고주파 증폭기, Feedback 증폭기, 발진기 등의 다양한 응용 회로를 대상으로 실험을 수행하게 된다.
  • 임베디드시스템 Embedded System
  • 임베디드 시스템의 기본적인 구성요소와 동작 원리를 이해하고, 운영체제의 기본적인 내용을 학습한다. 임베디드 시스템을 위한 툴 체인과 C 프로그래밍을 통하여 운영체제의 포팅, 디바이스 드라이버의 작성, 파일시스템의 관리 등, 임베디드 시스템의 설계와 구현을 위한 내용을 공부한다.
  • 초고주파공학 Microwave Engineering
  • 전기자기학의 기초 이론을 응용하여 전자기파의 특성을 이해하고 여러 가지 전송선로의 구조 및 전파 특성을 해석하는 방법과 기본적인 문제 등을 다룬다.
  • 초고주파응용 Microwave Applications
  • 전기자기학의 기초 이론을 응용하여 전자기파의 특성을 이해하고 여러 가지 전송선로의 구조 및 전파 특성을 해석하는 방법과 기본적인 문제 등을 다룬다.
  • 디지털신호처리 Disital Signal Processing
  • 디지털 신호처리 기법과 그 응용에 대한 기초적이면서도 핵심적인 이론을 강의한다. 본 과목은 디지털 신호처리의 입문 과정으로서 푸리에 분석 및 합성 기법, z-변환, 디지털 필터의 분석 및 설계, 그리고 디지털 신호처리 방식을 스마트폰에 적용하는 기본적인 내용을 학습한다.
  • 컴퓨터네트워크 Computer Network (구, TCP/IP통신 TCP/IP Communications)
  • TCP/IP 기반의 컴퓨터통신을 위한 기본 원리 및 프로토콜 표준을 공부한다. 5계층 모델에 이어서 Ethernet, WLAN, ARP, IP, TCP/UDP, DNS, HTTP 등의 표준 프로토콜을 학습하며, 동작 원리를 이해하고 실제의 동작을 분석한다.
  • 응용수치해석 Applied Numerical Analysis
  • 다양한 전자융합공학 문제들을 해결하는데 필요한 기본적인 수치해석 방법들을 소개한다. 먼저, 수치해석 방법의 분석 및 응용에 사용될 MATLAB 사용법에 대한 소개와 MATLAB을 이용한 간단한 Programming 기법을 공부하여 실무능력을 배양한다. 다음으로, Linear System Equation의 해답을 찾기 위한 다양한 방법을 공부하게 된다. 마지막으로, 전자기장 문제를 해결하고 분석하는데 있어서 가장 많이 사용되는 Finite Difference Method (FDM) 및 Finite Element Method (FEM)의 이론 및 원리를 이해하고 기초적인 전자기장 문제에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.
  • 디지털통신 Digital Communications
  • Baseband에서의 디지털 신호의 전송 원리를 습득하고 최적의 수신기를 설계하는 기법을 학습한다. 이를 기반으로 다양한 디지털 변복조 방법을 학습하고 시뮬레이션 기법을 이용해서 이를 검증한다.
  • 무선통신회로 Wireless Communication Circuits
  • RF 레벨의 무선 통신 전용 회로에 중점을 둔다. RF 및 전력 증폭기 회로부터 오실레이터, 믹서 등과 같은 다른 주요 구성요소에 이르기까지 기본 회로 이해부터 순차적으로 회로 설계까지를 포함한다. 이를 통해서 RF 아날로그 회로 설계의 기본 개념을 이 교괴목에서 습득하게 된다.
  • 영상신호처리 Video Signal Processing
  • 멀티미디어 데이터처리의 기본이 되는 디지털 영상 신호에 대한 이차원 신호 특성 분석, 처리 방법, 변환 방법 등에 대한 이론을 교육하고, 이론 내용을 프로그래밍을 통해 적용함으로써 실무능력과 발표 능력을 향상시킨다.
  • 융합반도체공정 Semiconductor Device Process
  • 반도체 소자 제작에 필요한 공정의 기본적인 이론 및 실제 공정 기술들을 배운다. 반도체 소자 제작의 단위공정 기술인 에피택시 성장, 리소그래피, 산화 및 확산, 이온주입, 박막증착, 식각 등과 관련한 장비 기술(이론, 응용)을 공부한다. 또한 반도체 소자 및 공정 기술의 최신 동향과 관련하여 신개념 첨단 반도체 기술 및 융합 반도체 소자 제작기술에 대해 공부한다.
  • 캡스톤설계1 Capstone Design 1
  • 본 과목은 학부 기간동안 배운 다양한 전공 및 관련 분야의 지식과 창의적 사고를 융합하여 창의적인 부품 및 시스템을 설계에서 제작까지의 전 과정을 실습해보는 과정으로 구성된다. 팀 프로젝트를 통한 주제 선정, 기술적 분석, 해결 방안 도출, 원가계산, 설계 및 실습을 통해 팀워크 중요성과 실무능력을 배양함에 목적을 두고 있다.
  • 캡스톤설계2 Capstone Design 2
  • 본 과목에서는 캡스톤설계1에서 배운 내용을 심화, 발전시켜, 실용적이고 산업적 가치가 있는 창의적 공학 제품의 설계에 응용할 수 있는 능력을 습득할 수 있도록 한다.
  • 전자융합시스템실험 Electronics Convergence system Lab.
  • 실무중심의 창의적인 전자융합 공학교육에 목표를 두고, 전문화된 공학인, 창의적인 공학인을 양성하여, 졸업 후 산업체에서 요구하는 현장 실무뿐만 아니라 다양한 전자융합분야의 현장실무에 쉽게 적응할 수 있도록 산업체에서 많이 사용되고 있는 다양한 사용 설계 툴(tool), 최신장비, 소프트웨어 프로그래밍 등을 사용하여 회로, 소자, 그리고 소프트웨어 기반의 시스템 구현 및 분석 등의 주제로 실험을 진행한다.
  • 전파융합시스템실험 Microwave Convergence System Design Lab.
  • 전파융합공학과 관련된 소자, 회로, 시스템, 스마트 모바일 디바이스 구조 및 적용 애플리케이션 등의 설계 이론을 습득한 후 직접 디자인 및 제작을 하여 그 특성을 측정 및 구현해 봄으로써 실무능력을 배양한다. 또한, 팀별로 실험을 진행하여 구성원과 충분한 토의를 통한 효과적인 업무 분담, 프로젝트 일정 및 완성도를 높일 수 있는 능력을 배양한다.
  • 통신융합시스템 Communication Convergence System
  • 본 강좌에서는 유무선 통신시스템을 기반으로 하는 여러 융합시스템에 대한 내용을 다룬다. 특히, 무선통신시스템의 역사와 최근 이동통신 시스템의 시스템 구조 및 특징에 대해 다루게 되고, 유무선통신을 응용하여 구성되는 스마트그리드 및 의료정보 전송에 대한 내용도 다루게 된다. 변복조, 신호전송이론, 네트워크구조 등에 대한 내용도 포함이 된다.
  • 바이오전자공학 Bio Electronics
  • 바이오 전자 기기에서 활용되는 생체 정보 측정 원리에 대해서 학습한다. 웨어러블 기기에 활용되는 다양한 바이오센서를 소개하고, ECG, EMG, EEG 등의 생체 신호 발생 원리와 이를 측정하기 위한 증폭 및 필터링 회로 설계 방법에 대해 배운다. 또한 체질량 분석기 등에 활용되는 주파수 기반 측정 원리와 초음파, MRI, CT 등의 의료 영상 시스템의 원리를 공부하고, 이를 통해 다양한 생체 계측 원리 및 방법을 습득한다.
  • 자동차전자 Automotive Electronics
  • 자동차의 기본 구조를 소개하고 자동차에 포함된 전자 시스템의 구성 및 동작 원리를 학습한다. 자동차는 다양한 동작 상태 및 환경을 모니터링하고 이에 적합하도록 동작을 제어하여야 하므로 본 과정에서는 제어 및 측정의 기본 원리에 대한 이해를 기반으로 엔진 제어, 센서 및 액츄에이터, 차량 동작 제어, 진단 시스템에 대해 다루도록 한다.
  • 무선통신시스템 Wireless Communication Systems
  • RF 및 전력 증폭기 회로부터 오실레이터, 믹서 등과 같은 다른 주요 구성요소에 이르기까지 기본 회로 이해부터 순차적으로 회로 설계까지를 포함한다. 이를 통해서 RF 아날로그 회로 설계의 기본 개념을 이 교과목에서 습득하게 된다.
  • 지능형반도체공학 Intelligent Semiconductor Engineering (구 반도체집적회로설계)
  • 인공지능반도체 및 지능형반도체의 개념을 이해하고 이에 대한 핵심 기술요소, 동작원리, 응용분야를 학습한다. 본 과목을 통하여 지능형반도체 소자, 집적회로, 응용시스템에 대한 체계적인 이해를 얻을 수 있다.
  • 스마트안테나 Smart Antenna
  • 5G 및 6G 차세대 이동통신시스템의 개요를 학습하고, 이러한 시스템에 필수적인 배열안테나 이론을 배운다. 또한 빔포밍 알고리즘에 대한 기본적인 이론에 대하여 학습한다.
  • 머신러닝 Machine Learning
  • 본 과목에서는 간단한 학습 알고리즘에서 최신의 딥러닝 모델까지, 머신러닝의 핵심적인 개념과 기법들을 공부한다. 학생들이 머신러닝과 딥러닝을 자신의 관심 분야에 적용하는 방법을 익힐 수 있도록 한다. 수업 내용에는 전통적인 머신러닝 알고리즘들(지도, 비지도 및 강화 학습)과 중요한 딥러닝 모델들(CNN, RNN, transformer)이 포함된다.
  • 디지털헬스케어 Digital Healthcare
  • 디지털헬스케어는 인공지능, 빅데이터, 웨어러블, IoT(사물인터넷) 등으로 대표되는 다양한 정보통신(ICT) 기술들을 의료 및 헬스케어 분야에 활용하여 인간의 건강을 향상시키는 기술을 말한다. 코로나-19 시대를 거치면서 디지털헬스케어 분야에 대한 필요성이 더욱 커지고 있다. 본 강의는 다양한 전자공학적(물리센서, 무선통신 등) 지식들이 디지털헬스케어 분야에 어떻게 활용되는지에 대하여 학습한다.