과목명
학점
이수구분(강의방법)
과목개요
LabVIEW 프로그래밍 및 응용LabVIEW Programming and Application
3
전공강좌(단독강의)
-
교과목명(국/영문)
LabVIEW 프로그래밍 및 응용LabVIEW Programming and Application
강의개요
강의목표
- 그래픽 프로그래밍 언어인 LabVIEW를 이용한 기초 프로그래밍을 소개하고 이를 이용하여 생체신호의 분석 및 하드웨어 제어방법에 대해 학습한다.
This lecture introduces basic programming using LabVIEW, a graphic programming language, and provides a hands-on experience on biosignal analysis and hardware control using LabVIEW.
MEMS 및 미소유체역학MEMS and Microfluidics
3
전공강좌(단독강의)
-
교과목명(국/영문)
MEMS 및 미소유체역학MEMS and Microfluidics
강의개요
강의목표
- 나노 및 마이크로 영역에서의 물리현상을 이해하고, 미소기계전기시스템(MEMS) 제작공정과 이를 이용한 미소유체소자 기술에 대해 학습한다.
This lecture provides understanding on physical phenomena in the nano/micro realm and knowledge on microfludic devices using the micromechanical and electrical system (MEMS) technology.
기능해부학Functional Anatomy
3
전공강좌(단독강의)
-
교과목명(국/영문)
기능해부학Functional Anatomy
강의개요
강의목표
- 몸의 근육, 뼈, 뇌, 신경 기능을 중심으로 운동 및 보행에 관련된 지식 학습
In this lecture, we will learn body structure and function including bones, muscles, nerves as well as brain during exercise and gait.
나노전자소자 개론Concept of Nanoelectronic Devices
3
전공강좌(단독강의)
-
교과목명(국/영문)
나노전자소자 개론Concept of Nanoelectronic Devices
강의개요
강의목표
- 나노전자소자에서의 전자 수송, 포논(열) 수송, 전자-포논 상호 작용 등에 대한 미시적인 이해와 이에 대한 실험 결과들을 통해, 나노 전자 소자 작동시 필연적으로 발생하는 에너지 소실과 같은 제한 상황 등을 이해하고 이를 통한 나노 전자 소자의 구동 원리를 이해하고자 한다.
This course pursues understanding of electronic transport and energy dissipation in nanoelectronic devices, in terms of theoretical model and experiments about electron and phonon (heat) transport including interaction between electrons and phonons.
물질구조 해석학Analysis of Materials Structure
3
전공강좌(단독강의)
-
교과목명(국/영문)
물질구조 해석학Analysis of Materials Structure
강의개요
강의목표
- 본 과목은 물질의 결정 및 비결정 구조와 열 및 에너지 전달에 관한 이론, 측정 및 분석 기법에 관해 강의한다.
This lecture includes the theory of crystalline/ non-crystalline materials structure and heat and energy transport phenomena, and related measurements and analysis techniques.
생체조직공학Tissue Engineering
3
전공강좌(단독강의)
-
교과목명(국/영문)
생체조직공학Tissue Engineering
강의개요
강의목표
- 생물학 기반 다학제적 융합연구에 대한 이해를 바탕으로 생체조직 정보, 3차원 세포 및 조직배양, 및 여러 질환에 대한 적용연구를 학습
The primary objective of this course is to understand fundamental principles and applications of biomaterial science and regenerative medicine. The course will cover cell-biomaterial interactions /tissue engineering and their biomedical applications.
소재정보학Materials Informatics
3
전공강좌(단독강의)
-
교과목명(국/영문)
소재정보학Materials Informatics
강의개요
강의목표
- 빅데이터와 인공지능 기술을 이용한 소재설계 기술에 대해 학습한다. 이를 위해, 컴퓨터 언어 파이썬 사용법, 소재 데이터베이스 활용법 및 소재정보학에 활용되는 인공지능 기술에 대해 배우고, 실제 예시를 통해 강의에서 학습한 내용을 실습한다.
의료영상의 원리 및 응용Principles and Applications of Biomedical Imaging
3
전공강좌(단독강의)
-
교과목명(국/영문)
의료영상의 원리 및 응용Principles and Applications of Biomedical Imaging
강의개요
강의목표
- X-ray/CT, MRI, OCT 등 전임상 및 임상에서 활용되는 다양한 바이오/의료영상기기의 원리와 응용에 대해 학습한다.
This lecture provides the principles and applications of various biomedical imaging devices, such as X-ray/CT, MRI, OCT, and etc, used in preclinical and clinical fields.
재료물리학Advanced Materials Physics
3
전공강좌(단독강의)
-
교과목명(국/영문)
재료물리학Advanced Materials Physics
강의개요
강의목표
- 물질형성 및 상전이 메커니즘을 이해하기 위한 열역학, 상도 작성, 확산 및 계면현상, 결정핵생성 및 성장 이론을 강의한다.
This lecture includes thermodynamics, contruction of phase diagram, diffusion and interface phenomena, crystal nucleation and growth to understand the mechanism of phase formation and transition.
전자현미경학Electron Microscopy
3
전공강좌(단독강의)
-
교과목명(국/영문)
전자현미경학Electron Microscopy
강의개요
강의목표
- 전자현미경은 나노미터 이하의 분해능으로 시료를 관찰할 수 있을 뿐만 아니라, 전자빔과 시료의 반응으로 생성되는 신호를 분석하여 다양한 정보를 얻을 수 있다. 본 강의의 목적은 학생들이 나노이미징 및 구조분석에 사용되는 전자현미경의 기본 작동원리와 획득한 이미지의 해석방법을 이해하여 전자현미경을 자신의 연구에서 정확하게 사용할 수 있도록 돕는 것이다. 또한 전자현미경의 광학계구조에 대한 이해를 바탕으로 광학계를 계산하는 내용도 포함한다.
An electron microscope can provide the sub-nanometer resolution imaging of specimen including a variety of information, such as material composition and crystal sturucture etc. The objective of the course is to assist students to understand the electron microscopic principle and imaging analysis for nanotechnology research. Also, the course materials discuss electron optics design and calculation adopted for electron microscope.
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