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나노공학과

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교육과정
학수번호 교과목명 학점 자기
학습
시간
영역 학위 이수
학년
비고 언어 개설
여부
ENA3004 나노소자1 3 6 전공 학사 3 - No
본 강의의 목표 중 하나는, 현재의 ICT 사회를 기술적으로 주도하는 나노스케일 전자소자의 제작 공정과 집적기술과 관련된 핵심 기술을 이해하는 것이다. 본 강의를 통해 학생들은 나노 전자소자 제작을 위한 단위공정과 집적공정에 관한 심도 깊은 이해를 얻을 수 있다. 또한 도체, 반도체, 부도체, 자성체 등의 소재 특성과 이들이 전자소자를 구성하는 물리적 이해를 제공하고자 한다.
ENA3005 나노소자2 3 6 전공 학사 4 Yes
본 강의를 통해 학생들은 나노스케일 전자/광학 소자의 최근 기술 동향과 미래 기술 발전을 선도할 수 있는 차세대 나노소자에 관한 기술적 배경 및 동작원리, 향후 해결 과제 등과 관련된 전문적 지식을 습득할 수 있다. 이를 통해, 미래 전자/광학 소자의 학문적/산업적 분야를 선도할 핵심 인력의 양성을 목표로 하고 있다.
ENA3010 나노반도체특론 3 6 전공 학사 4 한,한 Yes
본 강의의 목표는, 국가 기간 산업중 하나인 반도체 관련 기술을 이해하고 향후 반도체 산업의 핵심 인력을 양성하는데 있다. 본 강의를 통해 학생들은 반도체 소재 및 응용기술에 관한 물리적 기초에서부터, 첨단 고집적 소자에 이르는 다양한 분야의 기본 지식을 습득할 수 있다. 본 강의를 통해, MOS 소자의 주요성능을 해석하고 이들이 트랜지스터의 전기적 특성 및 회로/시스템 수준에 미치는 영향을 이해할 수 있다.
ENA3012 나노에너지소재개론 3 6 전공 학사 4 Yes
에너지 변환 및 저장에 사용되는 디바이스로 태양전지, 연료전지, 이차전지, 에너지하베스팅 등이 있다. 이러한 디바이스에서 에너지의 변환과 저장을 일으키는 소재의 기본 반응 원리를 이해하고 나노소재의 물리적·화학적 물성에 따라 나타나는 현상, 성능에 대한 기본적인 이해를 하는 과정으로 구성된다.
ENA3015 나노공학종합설계 3 6 전공 학사 4 - No
본 교과목은 “기초나노공학설계” 및 “고급나노공학설계”에서얻어진 결과를 바탕으로 미래에 필요한 나노소재 공정 및 분석 장비를 제시하는 것을 목적으로, 프로젝트 기반 강의로 진행함.
ENA3016 나노공정실험 2 4 전공 학사 3 Yes
소자 제작의 기본인 나노패턴화 공정 원리를 습득한다. 이를 바탕으로 포토리소그래피 및 소프트 리소그래피 실험 실습을 통해 나노패턴 제작을 수행한다.
ENA3017 나노소자실험 2 4 전공 학사 4 - No
나노전자소자, 나노바이오소자, 나노에너지소자 등 다양한 나노소자에 대한 실험을 통해 나노공학이 응용되는 제품을 직접 설계/제작해 본다. 이러한 이해와 실습을 바탕으로 기존 이론 교육에 대한 한계점을 극복하고, 나노소자가 가지는 장단점을 파악하여 향후 나노소자의 기술적 발전을 위한 방안을 토의한다.
ENA3018 나노공학현장실습1 1 2 전공 학사 3-4 - No
현장에서의 실무 경험은 정규 수업 과정에서 배운 이론적인 내용의 이해도를 높일 뿐만 아니라 졸업 후 진로 설정을 위한 효과적인 수단이다. 본 강의를 수강하는 학생은 동계방학 기간 중 나노공학과 정규수업과 관련된 회사에서 4주간의 현장실습프로그램을 이수한다.
ENA3019 나노공학현장실습2 2 4 전공 학사 3-4 - No
현장에서의 실무 경험은 정규 수업 과정에서 배운 이론적인 내용의 이해도를 높일 뿐만 아니라 졸업 후 진로 설정을 위한 효과적인 수단이다. 본 강의를 수강하는 학생은 동계방학 기간 중 나노공학과 정규수업과 관련된 회사에서 8주간의 현장실습프로그램을 이수한다.
ENA3020 나노공학현장실습3 3 6 전공 학사 3-4 Yes
현장에서의 실무 경험은 정규 수업 과정에서 배운 이론적인 내용의 이해도를 높일 뿐만 아니라 졸업 후 진로 설정을 위한 효과적인 수단이다. 본 강의를 수강하는 학생은 동계방학 기간 중 나노공학과 정규수업과 관련된 회사에서 12주간의 현장실습프로그램을 이수한다.
ENA3021 나노공학현장실습4 1 2 전공 학사 3-4 Yes
현장에서의 실무 경험은 정규 수업 과정에서 배운 이론적인 내용의 이해도를 높일 뿐만 아니라 졸업 후 진로 설정을 위한 효과적인 수단이다. 본 강의를 수강하는 학생은 하계방학 기간 중 나노공학과 정규수업과 관련된 회사에서 4주간의 현장실습프로그램을 이수한다.
ENA3022 나노공학현장실습5 2 4 전공 학사 3-4 Yes
현장에서의 실무 경험은 정규 수업 과정에서 배운 이론적인 내용의 이해도를 높일 뿐만 아니라 졸업 후 진로 설정을 위한 효과적인 수단이다. 본 강의를 수강하는 학생은 하계방학 기간 중 나노공학과 정규수업과 관련된 회사에서 8주간의 현장실습프로그램을 이수한다.
ENA3023 나노공학현장실습6 3 6 전공 학사 3-4 Yes
현장에서의 실무 경험은 정규 수업 과정에서 배운 이론적인 내용의 이해도를 높일 뿐만 아니라 졸업 후 진로 설정을 위한 효과적인 수단이다. 본 강의를 수강하는 학생은 하계방학 기간 중 나노공학과 정규수업과 관련된 회사에서 12주간의 현장실습프로그램을 이수한다.
ENA3025 나노재료물성전산모사 3 6 전공 학사 3-4 - No
이 교과목에서는 연속체 방법, 원자 및 분자 시뮬레이션, 양자 역학적인 방법으로 물질의 특성을 이해하는 모델링 및 시뮬레이션에 관한 방법을 학습한다. 밀도함수론 (DFT) 및 분자 역학 (MD)에 대한 소개를 주로 다룰 예정이다. 이러한 방법을 이용하여 물질의 기본 물성 (즉 전자구조, 상태밀도, 반응과정 등)을 이해하는 이론과 응용에 대한 실습 교육이 제공된다. 강의는 전산 시뮬레이션이 과학적 활용을 기반으로 응용 분야에 어떻게 적용되는지 학습한다. 이 교과목은 시뮬레이션을 위해 웹 기반 애플릿을 사용하므로 전문적인 프로그래밍 기술이 필요하지 않지만, 일반물리, 일반화학, 고체물리, 무기화학 정도의 선수 과목을 요구한다.
ENA3026 양자컴퓨터의 이해 3 6 전공 학사 3 Yes
양자컴퓨팅은 양자비트를 사용하는 컴퓨팅으로 기존의 컴퓨팅으로 해결할 수 없던 문제들을 해결할 수 있을 것으로 기대되는 첨단 기술이다. 특히 컴퓨팅 자원에 대해 지수함수적 연산능력을 기대할 수 있어 학계와 산업계에서 많은 관심을 보이고 있다. 본 과목에서는 양자정보학에 대한 개괄적인 소개로 시작하여 양자컴퓨팅이란 무엇이며 어떻게 작동하는지, 또 어떻게 구현가능한지에 대해 이해한다. 강의 전반적으로 파이썬 코딩을 통한 실습이 진행될 예정이다.
ENA3027 나노양자소자응용 3 6 전공 학사 3-4 Yes
나노소자의 기본적인 제작공정을 전반적으로 살펴보고, 매우 작은 스케일의 나노소자에서 일어나는 기초적인 물리현상을 이해한다. 소자가 작아지면 특수한 제작공정이 필요하게 되고, 다양한 공정이 반도체 미세패턴 기술과 함께 발달해 왔다. 이러한 나노소자에서는 양자역학적 현상이 일어나게 되며, 이를 이해하고 활용하는 단계를 넘어 양자현상을 직접적으로 이용하는 양자소자와 양자기술이 태동하고 있다. 본 수업에서는 이러한 나노소자에서 일어나는 다양한 물리현상과 그 응용을 배운다.
ENA3028 광학기초및광소자 3 6 전공 학사 4 Yes
빛은 일상생활은 물론 산업과 연구 전반에서 사용된다. 본 강의에서는 빛을 이해하기 위한 기초 광학과 여러 광소자의 원리와 응용을 공부한다. 빛의 입자성과 파동성, 파동 방정식, 전자기파, 기하 광학 등의 주제를 다룬 뒤, 이미징 시스템, LED, 디스플레이, 레이저, 광검출기, 광섬유 등 광학 소자들을 공부하고 그 응용을 배운다.
ENA3029 전자재료학 3 6 전공 학사 3 영,한 Yes
본 강의에서는 전자소자 구동 원리 이해 및 응용의 기초가 되는 전자재료 및 이의 접합에 대해서 학습하고, 다양한 나노 전자재료의 합성, 특성 및 응용사례에 대해서 공부한다. 강의 전반부에서는 양자역학 및 고체화학을 기반으로 전자재료 및 접합 이론에 대해 공부하고, 강의 후반부에서는 유기, 무기 및 유무기 복합 재료 등 다양한 나노 전자재료의 합성과 응용에 대해서 소개한다. 특히 최근 산업계에서 주목받고 있는 전자재료의 사례와 함께 이론적으로 공부한 내용이 어떻게 실제 전자소자 구현에 응용될 수 있는지에 대해서 공부한다. - 구체적인 강의내용: 양자역학기초, 에너지밴드이론, 열평형상태에서의 반도체재료, pn접합, 유무기 및 하이브리드 전자재료의 합성과 응용
ENA3030 나노전달현상개론 3 6 전공 학사 3 Yes
본 과목에서는 전달 현상의 세 가지 밀접한 주제인 유체 역학, 열 전달, 물질 전달에 관한 기본 개념과 방정식을 다룹니다. 유체 역학은 운동량 전달과, 열 전달은 에너지 전달과, 물질 전달은 다양한 화학 종의 질량 전달과 관련이 있습니다. 본 과목에서는 이 세 가지 전달 현상을 함께 배우며 공통점과 차이점을 이해합니다. 미분 형태의 변화 방정식을 유도하고 해를 찾는 과정을 배웁니다. 이 과정에서 여러 가지 현상이 복합적으로 일어나는 복잡한 이동 현상 문제들을 이해하고 이를 수학적으로 다루는 공학적 사고력을 함양합니다.
ENA3031 현대고체물리 3 6 전공 학사 3-4 Yes
본 과목에서는 결정구조로부터 역격자, X선 회절, 진동 특성 등의 개념을 배운다. 또한 반도체 및 산화물 소재에서 전자의 특성을 이해하기 위해 띠 이론과 이징 모형을 배울 것이다. 수업에서 배운 개념들을 바탕으로 나노물질을 포함한 물질의 전기적, 광학적 특성에 대해 논의한다.
ENA3032 나노융합미래기술 3 6 전공 학사 3-4 영,한 Yes
나노융합 미래학문 분야에 대한 입문 교과목으로서, 나노화학, 나노물리, 나노생물에 대한 기초 지식을 습득하고, 이를 응용한 나노기반 IT, BT, ET 기술에 대한 다양한 지식 및 최근 연구 동향과 신기술을 소개한다. 이를 통해 학부 3, 4학년 때부터 다양한 학문분야를 접하고 또한 학문간 융합에 의한 새로운 연구분야를 선행학습 하는 기회를 제공한다. 이를 위해 다양한 전공 (화학, 물리, 기계공학, 화학공학, 전자공학)을 가진 교수진의 팀 티칭을 통해 각 분야에 대한 전문성을 바탕으로 한 체계적인 나노기반 융합과학 및 기술을 습득하도록 한다.
ENA3033 재료상변태 3 6 전공 학사 3-4 Yes
금속 또는 합금에 외부의 열과 압력이 가해졌을 때 물질 내부에서 발생하는 현상에 대한 이론적인 해석을 기본으로 물질의 상변태를 예측할 수 있는 전공지식 배양에 목적을 두고 있습니다. 열역학 및 상평형에 대한 기초 지식, 원자의 물질내에서 거동 이론, 핵 생성 및 성장 그리고 그들의 변태에 대해 강의가 이루어져 있습니다.. 또한, 열역학적 평형론 및 속도론을 바탕으로 무기 물질의 변태 과정을 설명하고, 원자이동 모형과 결정입계 등의 영향에 따른 변태 과정을 다룹니다.
ERC2006 창의적공학설계 3 6 전공 학사 2-3 공과대학 - No
전 공학 분야의 엔지니어의 Life-Long Learning의 기본이 되는 창의적인 문제해결 능력, 스케치 및 시각적 추론능력, 팀을 이루어 문제해결 하는 능력 및 팀원들과의 조화 능력, 소비자 트렌드를 이해하고, 사용자 입장을 고려하는 능력, 소비자의 필요를 반영하는 기능을 실현시킬 개념을 설계하는 능력, 설계한 내용을 발표하고, 이를 토론을 통하여 개선할 수 있는 능력 등의 설계기본소양을 다양한 팀-기반 설계과제를 통하여 교육.
ERC2007 공학수치해석 3 6 전공 학사 2-3 공과대학 한,영,한 Yes
최근 들어 공학 전반에 걸쳐 수치 근사기법의 응용능력에 대한 요구가 급격히 확산되고 있다. 본 과목은 기초과목으로서 수리문제를 수치적으로 해결하기 위한 기법으로 오차의 분석, 비선형 방정식의 근사해법, 연립 일차방정식의 해법, 보간다항식, 수치미분, 수치적분 그리고 곡선의 근사 등을 다룬다.
ERC2008 기술경영개론 3 6 전공 학사 2-3 공과대학 한,한 Yes
동 과목은 기술경영에 관한 다양한 이론과 실제적 응용을 다룬다. 주요내용은 기술혁신과정의 분석, R&D전략, 창조성관리, 특허관리, R&D프로젝트 계획수립, 시장분석, 기술가치평가, 기술계약, 기술관리임.
ERC2009 다학제융합종합설계 3 6 전공 학사 2-4 공과대학 - No
본 교과목은 공과대학, 정보통신대학의 학생들이 다학제융합종합설계를 수행하여 다양한 학문 분야를 아우르는 종합적 설계능력(capstone design)을 증진시키는 것을 목표로 한다. 수강 학생들은 다학제 이론 적용과 문제해결이 필요한 산업체 현장 수준의 문제들을 대상으로 - 소속 학부/학과에서 배운 전공이론과 지식을 적용하면서, - 공과대학, 정보통신공학부의 여러 학문 분야를 아우르는 다학제간 지식과 이론을 융합하고, - 현장의 실제 상황과 다양한 고려사항들을 반영하며, - 여러 가지 open-ended solution의 모색, 검증, 시험, 개선, 실현을 통한 문제 해결과정을 수행하고, - 실제로 응용 가능한 설계 결과물을 직접 준비하고 제작함으로써 엔지니어로서의 자질과 소양을 연 마하며, 실용적인 다학제 융합 종합 설계능력을 계발한다. 본 교과목의 설계과제는 여러 학부/학과의 학생으로 구성된 팀 단위로 수행하며, 학기말에 작품을 전시, 발표한다. 학제간 융합 설계를 지원하기 위하여 다수의 학부/학과 교수과 지도하며, 산업체 현장에서 직접 문제를 의뢰받은 경우는 산업체 소속 엔지니어가 공동 지도한다.
ERC2010 공학기초수학1 3 6 전공 학사 공과대학 한,영,한 Yes
자연계의 현상들을 모형화하여 이것을 수학적인 방법으로 풀어 그 수학적 결과들을 물리적으로 해석하는 기법을 취급하는 과목이다. 미분 방정식에서 1계,2계 그리고 고계방정식과 함께 Laplace변환을 다룬다. 복소 해석에서는 코시 리만 방정식, 복소 적분, 그리고 등각 사상이 소개된다.
ERC2011 공학기초수학2 3 6 전공 학사 공과대학 한,영,한 Yes
공학기초수학1의 연속 과목으로 선형대수의 핵심 개념 중 공학 분야에 유용한 개념들을 다룬다. 이후 편미분 방정식의 응용과 그 해법이 소개되며 이 과정에서 푸리에 급수의 이론적, 실제적 중요성에 대해 알아본다.
ERC2012 인공지능과디지털수학 3 6 전공 학사 공과대학 Yes
본 수업에서 학생들은 다양한 분야의 수학을 통하여 인공지능(AI)의 주된 분야를 학습하게 될 것이다. 인공지능을 학습할 때 데이터, 모델, 모수추정 등의 요소들을 기본적으로 가지고 있다. 학생들은 선형회귀, 데이터의 차원축소, 데이터에 적합한 밀도함수의 추정, 데이터의 분류 등 인공지능의 중요한 이론들을 학습한다. 학생들은 데이터를 묘사할 할 모델을 이용하여 AI의 중요한 한 분야인 데이터로부터의 선형회귀와 분류를 통계학과 선형대수학을 기반으로 배운다. 또한 선형대수학을 기반으로 AI에서 데이터의 차원축소와 통계학을 기반으로 데이터를 적용할 수 있는 모델을 찾는 방법을 배운다. 선형대수학과 통계학을 바탕으로 인공지능의 다양한 분야인 회귀직선, 최소제곱문제, 그레디어트 하강법, 주성분분석 등을 학습한다. 이 수업을 통하여 학생들은 인공지능학습의 기반을 얻게 될 것이다. 학생들의 지식습득과 능력향상을 위하여 개별적 또는 그룹으로 문제풀이, 사례별 연구, 대화식 토론, 중간 및 기말시험 등을 수행할 것이다. 또한 이들로부터 학생들 간의 평가를 한다.
ERC3001 글로벌캡스톤디자인 3 6 전공 학사 3-4 공과대학 Yes
공과대학 및 정보통신대학의 여러 학문 분야를 아우르는 다학제간 지식과 이론의 융합을 기반으로 사용자의 다양한 니즈 발견 및 이를 기반으로 한 문제 정의, 실제적인 제한 조건의 고려, 여러 가지 open-ended solution의 모색, 검증, 시험, 개선, 실현을 통한 문제 해결과정의 수행, 디자인 결과물의 제작 등 일련의 디자인 프로세스를 국제적 융합 팀을 구성하여 수행함으로써 차세대 엔지니어로서 필요한 글로벌 경쟁력, 혁신 능력 및 다학제 융합 기반 종합 설계 능력을 계발한다.