교과목 안내

- 전공 교과
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- 물리학개론
- 기본적인 물리학의 원리를 다루며, 뉴턴 역학, 전자기학, 열역학 등의 기초 개념을 학습합니다. 컴퓨터공학에서 물리 시뮬레이션 및 기타 응용 분야에 대한 기초 지식을 제공합니다.
- KAU SPACE 인성과진로
- 학생들의 인성과 진로 개발을 위한 과목으로, 자기 이해, 진로 탐색, 목표 설정 및 계획 수립 등을 다룹니다. 개인의 강점과 약점을 파악하고 이를 바탕으로 진로를 설계하는 방법을 학습합니다.
- 세상을 바꾸는 SW(하계/동계)
- 소프트웨어의 기본 개념과 이를 활용한 창의적 프로젝트를 통해 세상을 변화시키는 방법을 학습합니다. 문제 정의, 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트 등의 소프트웨어 개발 프로세스를 다룹니다.
- 꿈꾸는 인공지능(하계/동계)
- 인공지능의 기본 개념과 응용 가능성을 탐구하며, 창의적 사고를 기릅니다. 인공지능의 역사, 주요 기술, 현재 응용 분야 등을 소개합니다.
- 영어커뮤니케이션
- 국제적인 협업과 의사소통을 위한 영어 능력을 배양하는 과목으로, 실생활 및 비즈니스 영어 회화, 프레젠테이션 스킬 등을 학습합니다
- 교양글쓰기
- 다양한 주제에 대해 글을 작성하는 능력을 기르는 과목으로, 글쓰기의 기본 원칙과 다양한 글쓰기 기법을 학습합니다. 비판적 사고와 논리적 글쓰기 능력을 함양하는 데 중점을 둡니다.
- 인공지능소개
- - 인공지능의 역사와 발전 과정, 기본 개념 및 응용 분야를 소개합니다. 머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리 등 AI의 주요 기술과 이를 활용한 사례를 다룹니다.
- 세상을 바꾸는 SW(하계/동계)
- 소프트웨어의 기본 개념과 이를 활용한 창의적 프로젝트를 통해 세상을 변화시키는 방법을 학습합니다. 문제 정의, 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트 등의 소프트웨어 개발 프로세스를 다룹니다.
- 컴퓨터프로그래밍
- 다양한 프로그래밍 언어를 학습하며, 기본적인 알고리즘과 자료 구조를 익힙니다. 조건문, 반복문, 함수, 배열등 프로그래밍의 기초를 다룹니다.
- 꿈꾸는 인공지능(하계/동계)
- 인공지능의 기본 개념과 응용 가능성을 탐구하며, 창의적 사고를 기릅니다. 인공지능의 역사, 주요 기술, 현재 응용 분야 등을 소개합니다.
- 선형대수학
- 선형대수학의 기본 개념과 응용을 학습합니다. 벡터, 행렬, 행렬식, 선형변환, 고유값 및 고유벡터 등을 다룹니다.
- 미분적분학
- 미분과 적분의 기본 개념과 이를 활용한 다양한 응용 문제를 학습합니다. 함수의 극한과 연속성, 미분법, 적분법, 미분 방정식 등을 포함합니다.
- 항공우주학개론
- 항공우주학의 기본 개념과 원리를 소개합니다. 항공기와 우주선의 설계, 제작, 운용 등에 대한 기초 지식을 제공합니다.
- 항공우주산업개론
- 항공 및 우주 산업의 기본 개념과 기술을 배우는 과목입니다. 이 과목은 항공기와 우주선의 설계, 제작, 운영, 그리고 관련된 산업의 역사와 현황을 다룹니다.
- 컴퓨터프로그래밍
- 복잡한 소프트웨어 개발을 위한 고급 프로그래밍 기법과 패턴을 학습합니다. 데이터 구조와 알고리즘의 효율적 구현, 메모리 관리, 멀티스레딩, 네트워크 프로그래밍 등을 다룹니다.
- 공학수학I
- 전자공학 및 정보통신공학을 위해서 필요한 응용수학으로서, 1차미분방정식, 2차미분방정식, 고차미분방정식, 미분방정식의 급수 해법, Legendre polynomials, Frobenius method, Bessel functions, Laplace 변환, Laplace 변환의 응용, Convolution integrals, 주기함수에의 응용 등을 강의한다.
- 전자기학I
- 전자공학에서 필요한 전자장의 기본 이론과 물리적인 의미를 파악하여 전자기적 현상을 응용하는 다양한 분야에 적용할 수 있는 기초를 부여한다. 벡터의 발산 및 회전, Coulomb의 법칙, 정전용량, 영상법, Poisson 및 Laplace 방정식, Ampere의 법칙 등을 다룬다.
- 회로이론I
- 회로해석 및 설계에 기초가 되는 기본법칙과 응용법에 대해 강의한다. 문제 해석법을 중점적으로 다루고 KCL, KVL, 옴의 법칙, Thevenin과 Norton 정리, 중첩의 원리 같은 기본 이론과 회로소자, 저항회로, 인덕터, 컨덴서, 연산증폭기, RLC 회로의 해석을 배운다. 특히 일상생활에 사용되고 있는 실제 문제에 대한 해석을 통해 응용력과 공학문제 전반에 대한 해석적 적응력을 높일 수 있게 한다.
- 디지털논리회로
- 디지털 시스템을 설계할 수 있는 엔지니어의 기량을 습득하기 위한 과목으로서 조합논리회로 및 순서논리회로의 설계를 배운다. 이를 위해, 기본적인 부울 대수의 이론을 먼저 배우고, 디지털 시스템의 구성요소가 되는 게이트 및 구성블록, 메모리 기능을 가지는 래치, 플립플롭 소자들의 이론과 동작을 배우고, 이를 바탕으로 조합논리회로 및 순서논리회로를 설계하는 기법을 배운다. 또한, 주어진 사양을 분석하여 상태그래프를 유도하고 FSM(Finite State Machine)을 설계하는 기법을 배운다.
- 항공전자공학
- 항공기의 안전운행에 필요한 항공통신, 항법교통관제 및 착륙장치에 대한 원리 및 응용방법을 습득하기 위해 서 지시계기, 수평자계지시계, 기수방위지시계, 총합지시계, 전자식 총합지시계, 자동비행장치, 비행시뮬레이터 및 항법 계산기, 전파고도계, 통신장치, 항공관계시스템 등을 강의한다.
- 기초전자실험
- 오실로스코프를 포함한 측정기들의 원리 및 사용법, 회로망 정리의 측정을 통한 증명, DC 및 AC 회로실험 및 회로정수의 측정, 디지털 로직회로에 관한 이론을 실험 및 실습을 통해 학습한다.
- 전자기학II
- 전자공학에서 필요한 전자장의 기본이론과 물리적인 의미를 파악하고 전자파의 전파원리를 배운다. 인덕턴스, Faraday 법칙, Maxwell 방정식, 전자파의 전파 및 반사, 전송선 이론 등을 배우고, 여러 가지 유형의 실제적인 문제를 다룬다.
- 회로이론II
- 회로이론의 응용법에 대하여 강의하고 문제 해결법을 중점적으로 다룬다. Sinusoidal Sready-State Analysis, Steady-State Power Calculations, Balanced Three-Phase Circuits, Laplace Transform and its Application 등을 강의하고 특히 Frequency Selective Circuits 및 Active Filter Circuits 등을 집중적으로 강의하여 전자회로 설계에 핵심이 되는 필터 설계 능력을 갖추게 한다.
- 물리전자공학
- 반도체 소자의 물성을 익히기 위하여 현대 물리학의 기본 개념 중에 양자역학, 고체상태 등의 용어, 모델과 특성에 대하여 강의하며, 고체의 energy band, carrier 농도 및 전류 흐름과 기본 반도체 소자인 p-n 접합에 대하여 강의한다.
- 디지털시스템설계
- 하드웨어 기술 언어(HDL)를 이용한 디지털시스템 설계 방법을 강의한다. 디지털공학에서 배운 조합논리회로, 순차논리회로, 유한상태머신, 메모리시스템 등을 포함하는 디지털시스템을 설계, 시뮬레이션, FPGA prototyping, 검증 과정을 실습한다.
- 신호및시스템
- 신호 해석, 선형시스템, 연속시간 및 이산시간 시스템의 시간영역에서의 해석을 회로망에 적용하여 이해시키고 라플라스 변환과 z-변환을 통한 주파수 영역에서의 시스템 해석방법을 다루며 Fourier 변환을 통한 신호해석 및 성질 등을 강의한다.
- 공학수학II
- 전자 및 항공전자공학, 통신정보공학 전반에 사용되는 복소함수론과 응용, 신호의 표현이론, Fourier Series 와 Fourier Transform 이론 및 응용, 최적화 이론 등 응용수학의 기본이론을 강의한다.
- 전자회로I
- 다이오드, FET, BJT와 같은 반도체 소자의 실제 특성과 회로적인 등가 모델간의 상관관계를 다루고, 이런 반도체 소자 및 OP-amplifier를 이용한 기본적인 바이어스 회로, 소신호 등가모델, 증폭기, 논리회로, 연산회로의 분석 방법을 강의한다.
- 전자회로실험
- 전자회로의 기본이 되는 다이오드회로, 다이오드를 이용한 전원공급기, 트랜지스터를 이용한 다양한 증폭기, OP-Amp를 사용한 증폭기, 각종 발진기 및 파형발생기에 관한 이론을 실험을 통해 학습한다.
- 통신시스템
- 통신시스템의 기본 원리와 성능 해석 방식에 대해 강의한다. 시간 및 주파수 영역 신호 표현 방법을 이용하여 아날로그 변조 방식과 펄스 변조 방식을 배우고, 샘플링 이론과 양자화 기법을 학습한다. 디지털 통신을 위한 기저대역 및 통과대역 변조 방식(ASK, FSK, PSK, QAM)을 배우고, AWGN 환경에서 성능 해석 방법에 대해 다루며, 채널 부호화 이론을 익힌다. 아울러 모의실험 과제를 통해 아날로그 및 디지털 통신 이론에 대한 이해도를 높인다.
- 반도체소자
- 가장 기본적인 삼 단자 반도체 소자인 쌍극성 접합 트랜지스터와 금속-절연체-반도체 트랜지스터의 동작원리와 전기적 특성, 용도에 대하여 강의한다. 또한 Schottky diode, photodevices, HBT와 같은 소자에 대하여도 동작 원리를 다룬다. 집적회로 해석 및 설계에 응용할 수 있는 능력을 기르도록 한다.
- 컴퓨터구조
- 본 과목에서는 컴퓨터의 핵심 컴포넌트인 Processor의 내부 아키텍처에 대해 강의하고, 이를 바탕으로 컴퓨터를 구성하는 하드웨어와 소프트웨어의 동작 메커니즘을 깊이 있게 탐구한다. 구체적으로, 컴퓨터 시스템의 성능 평가, Processor의 명령어 셋 아키텍처 및 이를 효율적으로 구현하기 위한 마이크로 아키텍처에 대하여 자세히 강의한다. 또한, 메모리 계층 구조 및 캐시에 대하여 강의하고, 컴퓨터 연산기의 구조 및 가상 메모리 시스템에 대하여 간단히 소개한다.
- 마이크로파공학
- 마이크로파 통신 시스템을 이해하기 위하여 도파관 이론, 수동 마이크로파소자, 마이크로파 도파관, 마이크로파 측정 등을 장이론과 관련시켜 강의하며, 분배기, 결합기와 여파기의 특성 및 설계방법을 고찰한다.
- 영상처리
- 디지털 영상 신호의 획득 과정과 여러가지 처리 기법, 그리고 영상정보를 이해하고 분석하는 비전 기술에 대한 기초이론을 학습한다. 즉, 영상 필터링, 영상 복원, 영상 변환, 칼라 영상 처리, 영상 압축 및 영상 분할 등의 다양한 영상 처리 기법을 학습한다.
- 지능센서공학
- 관성센서, GPS/GNSS 수신기, 영상센서 등 이동성과 상황 인지에 관련된 지능센서의 원리를 다룬다. 지구의 개형, 좌표계, 벡터 및 행렬, 코리올리 효과, 관성항법 방정식, GPS/GNSS 삼변법의 원리, 영상센서를 활용한 깊이 측정 등 기본적인 원리와 이론을 학습하고 실재적인 응용 능력을 배양한다.
- 전자회로II
- 능동소자로 구성된 고급 회로의 분석 및 설계하는 방법을 주로 강의한다. 궤환회로, 다단증폭기, 전력 증폭기등의 복잡한 회로들의 동작을 다룬다. 다양한 회로의 Bode diagram, 안정성, 보상방법을 포함한 주파수 영역의 분석방법을 상세하게 강의한다.
- 디스플레이소자
- 디스플레이 장치의 구성 및 동작 원리에 대하여 강의한다. 대표적인 디스플레이 소자인 LCD(Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light emitting diode)를 비롯하여 CRT(Cathode-ray Tube), PDP(Plasma Display Panel), FED(Field emission Display) 등 여러 가지 디스플레이 소자의 구조 및 구동 원리에 관한 내용을 강의한다.
- 위성전자시스템
- 인공위성의 전자 시스템의 구성 및 동작에 대한 개론적인 이해를 제공한다. 통신/군사/과학 등의 다양한 목적으로 운용되는 인공위성 시스템의 특징을 이해할 수있도록 하며 위성의 핵심 부분을 차지하는 전자부를 실제로 제작하고 운용하는 과정에 대한 기초 지식을 습득한다.
- 제어시스템설계
- 자동제어 전반에 대한 기초이론인 전달함수, 물리적 시스템의 모델링, 과도응답, 정상상태 응답, 안정도와 ROOT LOTUS기법을 소개하고 ROOT LOCUS 기법에 의한 제어 시스템 설계, 상태공간기법에 의한 제어시스템 설계 및 MATLAB을 이용한 제어시스템 설계를 다룬다.
- 마이크로프로세서응용
- 본 과목에서는 CPU 기반의 컴퓨터시스템의 구조에 대한 전반적인 내용을 소개하고, 소프트웨어를 통한 하드웨어 제어에 대한 기본 메커니즘과 관련 기술들에 대해 강의한다. 또한, MCU 시스템을 기반으로 Firmware를 작성하여 Polling, Interrupt, Memory Mapped IO 등의 다양한 IO 장치 제어 방식에 대해 실습하고, Timer와 Parallel Port 등의 보편적인 IO 장치를 사용하여 복잡한 구조의 하드웨어를 설계해본다.
- 안테나공학
- 전자기 이론으로부터 전원에 의한 전자파 복사 이론을 유도하고, 이를 이용하여 각종 선형 안테나와 Yagi-Uda 안테나, 배열 안테나 등의 복사특성을 알아본다. 헬리컬 안테나를 비롯한 광대역 안테나를 배우고, Huygens의 원리를 이용한 개구면 안테나 해석과 반사형 안테나 등을 배운다.
- 반도체공학
- 결정 성장, 산화 공정, 확산, 이온 주입, 사진, 식각, 박막 증착 등의 최신 반도체 집적회로 제조 공정에 관하여 강의한다. MOSFET 와 BJT에 대한 집적 공정도 다룰 것이다. 또한 simulation tool을 이용하여 실험치와 비교하고 차이를 분석하도록 강의한다.
- 통신신호처리설계
- 신호의 시간영역 및 주파수영역 표현 및 필터를 포함한 신호처리 이론을 심화할 수 있는 설계 과제와 유/무선 통신시스템을 구성하는 주요 송수신 블록을 설계하는 과제를 수행한다. 각 설계과제 수행에 필요한 배경 이론을 학습하고, 이를 기반으로 소프트웨어 또는 SDR 모듈을 이용하여 구현하는 다수의 미니 프로젝트를 수행한다.
- 모터제어공학
- 전동기의 개요, 직류전동기의 토크 제어, 교류 전동기, 좌표 변환, 교류 전동기의 벡터 제어 및 전류 제어기 설계, PWM 인버터 등을 학습하고, 시뮬레이션을 통해 설계한 제어기의 성능을 검증한다.
- RF회로및시스템
- 마이크로파 수동/능동 소자 및 회로, RF 회로, 안테나, 고주파 측정기, 전파항행장치, 무선통신에 관한 실험실습을 수행한다. 또한 광대역 증폭기 및 발진기 설계, 마이크로파 시스템 설계등을 다룬다.
- 레이다공학
- 전자통신 전공에서 습득한 기초지식을 바탕으로 통합 응용하는 시스템 공학으로서, 주요 내용은 레이다 시스템 구성, 레이다 방정식, 표적 및 클러터 특징, 레이다 표적 탐지 확률과 오경보율, 레이다 안테나 및 송수신기, 레이다 신호처리, 이동표적 지시기(MTI) 및 도플러 처리, 펄스압축, 영상 레이다 원리 등을 포함한다. 지상용 실험 레이다를 이용하여 레이다 원리와 신호처리 방식을 설계한다.
- 확률론적로봇공학
- 로봇공학의 기본 개념, 동력학 방정식, 궤적 계획, 제어기법, 구동장치 및 센서, 로봇 비젼 등을 소개하고 로봇의 응용분야에 대해 강의한다.
- 캡스톤디자인
- 분야별로 주어진 과제에 대해 개념 설계, 연구 추진, 구체적인 시스템 구현 및 발표 등 독창적인 설계능력과 프로젝트 수행능력을 기른다.
- 스마트레이더시스템
- 복잡해지는 레이다 신호 분석 정확도를 개선하고 레이다 영상으로 확장할 수 있도록 AI 개념을 도입한 시스템을 설계한다. 레이다 신호를 변조하여 표적의 거리와 속도를 측정하고 이를 데이터베이스로 저장하여 학습하는 과정을 이해한다. 학습된 알고리즘을 활용하여 표적의 특성을 분류하고 고해상도 레이다 영상을 생성하여 국방 우주 분야에서 널리 활용되고 있는 위성 영상을 인공지능을 활용하여 분석하는 알고리즘을 공부한다.
- 전자파보안
- 본 과목에서는 전자파 간섭의 현상 및 기초지식을 학습하고 전자방비에 영향을 주는 메커니즘, 전파수신레벨 분석, 피해분석, 대응기술에 바탕을 둔 전자파누설 저감기술 및 탐지기술에 대해서 학습한다.
- 디지털신호처리
- 디지털 기술의 바탕이 되는 디지털 신호처리 기본 이론을 이해하고 신호처리 이론의 응용 방법을 학습한다. 주요 내용으로 이산 신호와 시스템 표현, 연속 신호의 샘플링, 이산 신호의 시간 및 주파수 영역 해석, 필터설계 기초 이론, FIR 및 IIR 필터 설계를 다룬다.
- 전자및항공전자공학 장기현장실습
- 국내외 산업현장 또는 기관에서 협약에 따라, 현장교육을 실시하고 이에 따라 학점을 인정하는 제도로써, 대학에서 교수한 지식과 학문을 기관, 단체, 연구소, 산업체 등에서 학생들이 실무를 통해 적용능력을 부여하고자 함.
- 전자및항공전자공학 단기현장실습1/2
- 국내외 산업현장 또는 기관에서 협약에 따라, 현장교육을 실시하고 이에 따라 학점을 인정하는 제도로써, 대학에서 교수한 지식과 학문을 기관, 단체, 연구소, 산업체 등에서 학생들이 실무를 통해 적용능력을 부여하고자 함.