학과안내

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전자공학과

홈페이지 : http://ee.kw.ac.kr/

학과소개

전자공학과는 1934년 광운학원 설립이후 광운대학교를 대표하는 학과로서, 대한민국 전자공학 발전의 선구자적이고 중추적인 역할을 수행해 왔다. 본 학과에서는 창의성과 실무능력을 갖춘 국제적인 엔지니어의 양성을 위해 다양한 전자공학분야에 대한 새로운 지식과 과학적 사고력, 실용적 응용, 실무능력을 배양시키는 교육과정을 제공한다. 대학원에는 석․박사과정이 개설되어 있어서 학부에서 취득한 전문지식을 바탕으로 세분화된 과목을 이수하여 연구, 개발, 생산, 전문교육 분야에 종사할 인재를 양성하고 있다. 2014년 현재 전자공학과에는 18명의 교수진과 100여명의 석.박사과정 대학원생이 창의적이고 경쟁력 있는 교육과 선도적인 연구를 수행해 오고 있다.
전자공학과에서는 연구 업적이 뛰어난 교수진의 지도와 정부 및 산업체로부터 지원 받은 최신의 장비와 실험실습환경을 통해, 21세기를 선도해나갈 최신기술과 지식을 습득할 수 있다. 특히 통신 및 신호처리, 초고주파 및 RF, 차세대 반도체 및 바이오, 광 응용분야 등의 다양한 전자공학 분야에 대한 기본적인 전공 이론과 실용적 응용능력을 함양하고, 산업 및 사회의 실무능력을 중시하는 교육을 통해 현장감을 배양하며, 새로운 패러다임을 창출할 수 있는 창의적인 능력을 갖추도록 교육 프로그램을 개발, 운영하고 있다. 또한, 우리 학과는 Brain Korea(BK21) 2단계 사업, 국가지정연구실, 정보통신대학연구센터(ITRC), 교육특성화사업, 교육과학기술부 우수연구센터(ERC) 사업 등의 대형국책사업 수주를 비롯하여 기업체 및 정부가 지원하는 수많은 연구사업에 참여하여 국제적으로 탁월한 연구실적을 내는 등 세계적인 연구역량을 구축하고 있다. 이러한 우수한 교육과 연구를 통해 길러진 우리 학과의 졸업생들은 국내외의 유수기업 및 기관에서 전자공학 기술 및 산업 발전을 주도하고 있다.
광운대학교 전자공학과는 앞으로도 타 산업, 기술, 학문과도 융합하는 연구 및 교육을 확대하여, 시대의 흐름에 따라 요구되는 차세대 공학기술 뿐만 아니라 올바른 윤리관과 인간미를 갖춘 양질의 엔지니어를 배출하기 위하여 끊임없이 노력할 것이다.

학과 교육목표

창의성과 실무능력을 갖춘 국제적인 엔지니어의 양성

학과 교육목적

1. 전자공학의 기본 개념을 폭넓게 이해하는 인재 양성
2. 전자공학적 문제를 창의적으로 해결하는 인재 양성
3. 의사전달능력과 범세계적 협업능력을 갖춘 인재 양성

학과 전화번호

과 사무실 학과장 사무실 학과장
02 ) 940 - 5295 02 ) 940 - 5393 이정우

학과별 연구실

학과명 연구실명 담당교수 연구실 전화번호
전자공학과 차세대 센서·에너지 연구실(Advanced Sensor and Energy Research Laboratory, ASER Lab.) 박재영 02-942-2990
전자공학과 통신신호처리 연구실(Communication Signal Processing Laboratory) 박호종 02-940-5104
전자공학과 포토닉스 연구실(Photonics Research Lab) 이상신 02-940-5581
전자공학과 VLSI Circuit Design Lab 정한울 02-940-5149
전자공학과 생체초음파센서 연구실(Biomedical Ultrasound Sensor Lab.) 이정우 02-940-5393
전자공학과 디지털미디어 연구실(DIMA) 유지상 02-940-5112
전자공학과 멀티미디어 연구실 오승준 02-940-5102
전자공학과 RFCAS 연구실(RF Circuit and System) 어윤성 02-940-5478
전자공학과 광네트워크 및 시스템 연구실(Optical Network and System Lab.) 이재승 02-940-5115
전자공학과 Advanced Quantum-Nano Materials & Optoelectronics Laboratory(AQNMOL) 이지훈 02-940-5297
전자공학과 RFIC 연구실(RFIC Lab) 김남영 02-940-5071
전자공학과 iRadar 연구실(iRader Lab) 김정근 02-940-5437
전자공학과 COIN 연구실(COIN Laboratory) 채성호 02-940-5192
전자공학과 AWST 연구실(AWST Lab) 김영억 02-940-5404
전자공학과 스마트 홈 네트워크 연구실(Smart Home Network Lab) 양성현 02-940-5751
전자공학과 아날로그 혼성회로 설계 연구실(CMOS Analog/mixed Circuit Design Lab.) 오태현 02-940-8670
전자공학과 Quantum & Nano Display Laboratory 이현호 02-940-8126

석사 및 박사 과정

디지탈영상처리(Digital Image Processing)

Will discuss the way how to obtain digital image and its fundamentals and also study the following special topics. Image enhancement algorithms in both spatial and freqency doamins, image reconstruction algorithms, multi-resolution processing algorithms, image compression algorithms and image segmentation algorithms, etc.

세미나(Seminar)

Students summarize deep learning technologies in their fields and their social impact to prepare presentations in English. Using the prepared presentation materials, they conduct a seminar in English and engage in Q&A sessions to revise and improve the content. Each of them can develop the ability to deliver technical presentations effectively as an Ph.D.

세미나(Seminar)

석사과정 학생들이 논문을 작성하는 능력과 방법을 지도하고 그 능력을 향상 시키는데 목표를 둔다.. 석사과정 학생들 각자가 관심있는 있는 연구주제에 관해 주제의 역사적 연구 배경, 최근의 연구동향, 향후 해결해야할 문제에 대해 주제를 제시하고 그에 대한 토론을 주제한다. 이러헌 과정을 통해 석사과정 학생들의 논문을 작성할때 그 연구배경의 이해를 배경으로 논리적 이론의 적용 능력, 논문 작성 능력을 배양한다.

신호처리특론(Special Topics in Signal Processing)

Deals with special topics on signal prcessing, especially image processing for the next generation broadcasting tㅁechnologies including 3D, UHD, and Panorama media.

음성신호처리I(Digital Speech Signal Processing I)

머신러닝 기반의 음성 처리 기술을 배우고, 최근 이슈가 되는 기계학습 적용 가능성을 배운다.

MMIC응용(MMIC Application)

MMICs have made a great contribution to the speed and efficiency of wireless devices. The aim of this book is to focus on the practical design of MMICs. With this in mind I decided to particularly examine the key modules for Ku band applications. Hence, the general theory of RFICs and MMICs is presented along with practical design considerations including design simulations. Furthermore, their fabrication and measurement is also presented. Knowledge*on Inc provided the cell libraries and InGaP/GaAs fabrication process. Also, the designs and layouts were obtained using the Advanced Design System (ADS) from Agilent Technologies and the Cadence Virtuoso tool.

영상통신시스템(Video communication system)

Learn about the basic image communication topics

마이크로/나노공학개론(Introduction of Micro/Nano Engineering)

This course introduces the fundamental concepts and fabrication technologies of micro/nano engineering such as bulk micromchining, surface micromachining, LIGA process, electroplating, silicon bonding, and nanolithography, etc. In addition, application technologies of micro/nano engineering are also studied on various devices and systems in the field of display, RF, energy, IoT, cars, and bio-medical industry.

마이크로시스템패키징공학(Microsystem Packaging Engineering)

This course introduces the fundamental concepts and theory about microsystem packaging engineering such as electrical and reliability design, MEMS, chip level/ wafer level/ multi-chip level packaging, multi-stacked wafer level packaging, integrated and embedded passives, TSV and Cu interconnections, PWB, bonding, sealing, assembly, encapsulation, and manufacturing. In addition, applications of microsystem packaging are also studied such as sensors, IoTs, and bio-medical devices and systems.

오디오신호처리1(Audio Signal Processing 1)

오디오 표현과 연산을 위한 새로운 기법과 AI 기반으로 시도되는 새로운 기술을 학습한다. 세부적으로는 머신러닝 기반 signal representation, signal denoising, signal separation, feature space, latent operation, generative model 등을 다룬다.

오디오신호처리2(Audio Signal Processing 2)

머신러닝 기반의 최신 오디오 부호화 기술을 배우고, 최근 이슈가 되는 기술적 사항을 배운다.

오디오부호화특론(Special Topics in Audio Coding)

머신러닝 기반 오디오 부호화, 모델기반 부호화을 위한 인공지능 기술

초광대역무선신호이론Ⅰ(Ultra-wideband Wireless Signal TheoryⅠ)

초광대역무선신호 중심주파수 대비 20%이상의 주파수대역을 점유하거나 500MHz 이상의 주파수 대역을 점유하는 신호이다. 송수신하는 무선 신호가 초광대역의 주파수를 점유함으로 인하여 기존의 협대역 무선 신호와는 전혀 다른 특성을 가지게 되는데, 특히 독특한 무선 채널의 전달함수를 가짐으로서 이를 극복 또는 이용하기 위한 송수신 방식이 필요하게 된다. 본 강좌에서는 초광대역 무선신호 및 채널의 전달함수 특성 등의 이론적인 내용을 다루고자 한다.

위치인식기술1(Location-awareness Technology 1)

In these days, trend of developing a new technology is moving from machine to human. Since each human body experiences different environments and requires different needs, it is necessary to know the precise position of each individual to provide optimal service based on his/her environmental conditions. In this course, basic concept of location based service is introduced and various ranging based positioning schemes are discussed.

컴퓨터비젼특론(Special topics on Computer vision)

영상의 해상도를 높이기 위한 다양한 방법에 대한 강의 및 세미나

위치인식기술Ⅱ(Location-awareness TechnologyⅡ)

과거의 기반시설, 장치, 기계 중심으로 서비스를 제공되던 시대를 뛰어넘어 이제는 사람, 개인별 맞춤형 서비스를 제공받는 시대를 준비해야 하는 시점에 이르렀다. 사용자의 환경과 필요에 따른 최적의 서비스를 제공하기 위해서 언제 어디서나 사용자의 위치를 정확히 추적해야 하는 요구가 최근 들어 급격히 증대되고 있다. 본 강좌에서는 위치인식기술 I에서 다루었던 다양한 Range 기반 측위기술들을 기반으로 Range-Free 측위 기술 및 Error Control 기술 등을 다루고자 한다.

차세대방송기술특론Ⅰ(Special topics on next generation broadcasting technologyⅠ)

3DTV, UHDTV broadcast and holographic TV which are Post-HD boroadcast technologies will be introduced.

통신-측위융합기술특론Ⅱ(Communication-Positioning Composite TechnologyⅡ)

The current infra-structure for wireless communication systems is introduced and another point-of-view for using communication signals is reconsidered for positioning purpose. In this course, WLAN and WSN technologies are discussed and newly introduced schemes are presented for both communication and positioning.

의료영상용초음파트랜스듀서기술개론(Introduction to ultrasonic transducer technology for medical imaging)

Students are given an opportunity to learn about essential technologies in the design and fabrication of diagnostic- and therapeutic ultrasonic transducers. Fundamentals regarding the transducer structure, its operation principle, and the fabrication procedure are introduced throughout the course. Topics also include, but are not limited to acoustic propagation, piezoelectric effect, tissue characterization, HIFU & imaging applications, etc.

현장실습프로그램(Internship Program)

대학원 및 연구실에서 습득한 전공지식을 관련 현장실습기관 (산업체)에서 산업현장의 실제 업무를 직접 체험해보게 함으로써 폭넓은 경험과 이해 증진을 도모할 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라, 체계적이며 실용적인 교육과정 프로그램을 운영하여 산업체에서 요구하는 맞춤형 전문인력양성을 목적으로 한다. 현장실습 (인턴십) 수업을 통하여 다양한 기업의 취업 및 창업 등 자신의 진로를 결정하는데 도움을 얻을 수 있다.

레이더및센서시스템설계(Design of Radar and Sensor System)

본 과목은 방산분야 및 민수분야에서 사용되는 다양한 레이더 시스템과 레이더 센서시스템에 대한 이론과 응용기술에 대해 배운다. 특히 레이더 시스템의 H/W관련 내용에 촛점을 두며 레이더 시스템 구조 및 사양설계, 레이더 IC와 회로설계, 레이더 칩이 적용된 다양한 응용기술에 대한 적용사례와 세부기술에 대해 공부하게 된다.

나노-디바이스어플리케이션측정기술의이해1(Understanding nano-device application characterization technology1)

Nano- & quantum-devices, films & materials fabricated by various approaches are more precisely controlled than those by any other methods, and today they form the basis of most advanced basic structures of nano-device application in electronics, opto-electronics and solid state physics. The purpose of this course is to provide an overview of the systematic scientific characterization concepts of these Nano- & quantum-devices, films & materials fabricated by various approaches which involves learning the fundamentals of the nano- and micro-scale characterizations.

포토닉스공학Ⅰ(Photonics EngineeringⅠ)

포토닉스공학은 기존의 광학(Optics)과 전자공학(Electronics)의 융합 기술을 의미한다. 본 포토닉스공학 I 교과목에서는 기본적인 광파의 전자기적 특성을 다룬다. 즉, 기하광학, 전자기파광학, 푸리에광학, 편광, 공진기, 도파로 등의 기본적인 지식을 습득하고 이를 기반으로 하는 응용에 대해서 살펴본다. 그리고, 나노/마이크로미터 스케일의 구조를 갖는 포토닉 디바이스의 기본적인 동작원리 및 특성에 대해 살펴본다. 본 교과목은 나노/마이크로 포토닉스 디바이스 관련 지식 습득은 ICT 응용에 핵심적인 역할을 할 것으로 사료된다.

포토닉스공학Ⅱ(Photonics EngineeringⅡ)

This course is concerned about a continuation of fundamentals on photonics and its engineering applications. The topics primarily cover light reflection/transmission at various interfaces, polarization issues, photonic integrated circuits, nanophotonic phenomena such as scattering, dipole modes, and plasmonic waves, etc. The engineering applications will encompass various types of sensing devices, communications and display devices.

나노-디바이스어플리케이션측정기술의이해2(Understanding nano-device application characterization technology2)

Nano- & quantum-devices, films & materials fabricated by various approaches are more precisely controlled than those by any other methods, and today they form the basis of most advanced basic structures of nano-device application in electronics, opto-electronics and solid state physics. The purpose of this course is to provide an overview of the systematic scientific characterization concepts of these Nano- & quantum-devices, films & materials fabricated by various approaches which involves learning the fundamentals of the nano- and micro-scale characterizations.

RF바이오센서개론(Introduction of RF Bio Sensor)

This course discussed the microwave permittivity analysis of the biological solutions, which has been the core investigation for several decades though different applications. The dielectric features of many biological fluids are unique across the microwave spectrum and offers a numerous possibility for analysis techniques. Different techniques using the metal insulated semiconductor capacitor and interdigital capacitor has been discussed. The radio frequency micro-resonator fabricated on a gallium arsenide substrate by integrated passive device (IPD) technology was designed and tested to enable the real-time identification of the glucose level in human serum. The discussed glucose sensor incorporates the air-bridge capacitor (MIS), Interdigital capacitor to enable effective quantifiable detection of glycemia in human serum. The feature characteristics based on the resonance concept after the use of serum as an analyte are modelled as an inductor, capacitor and resistor with some derived parameters.

PVDfor나노디바이스어플리케이션1(PVD for nano device application1)

The purpose of this course is to provide an overview of physical vapor deposition (PVD), fabrications of nano- & quantum-crystals, films & materials and the symmetric scientific characterization concepts of these nano- & quantum-crystals, films & materials.
The course is based on two fundamental themes. The first theme involves learning the fundamentals of the fabrications of nano- & quantum-crystals, films & materials by physical vapor deposition (PVD). Nano- & quantum-crystals, films & materials are more precisely controlled than those by any other method, and today they form the basis of the most advanced modern device structures in solid state physics, electronics and opto-electronics.
The second theme involves learning the fundamentals of the characterizations of nano- & quantum-crystals, films &materials. The technologies of nano- & quantum-crystals, films & materials fabrications and characterizations have advanced enormously during the past two decades. Among these advances, the development and refinement of various PVD technologies and their characterizations are going to be discussed.
These themes help students develop the understandings, necessary to better develop and utilize thesis preparation and presentation and proposal writing concepts for their career as an Engineer and/or scientist.

치료용고출력초음파기술론(Topics on therapeutic power ultrasonic technology)

Students are given an opportunity to learn about biomedical technologies used in diagnostic- and therapeutic ultrasound practices. Fundamentals of various ultrasound physics and imaging techniques are discussed throughout this course,, including acoustic propagation, piezoelectric effect, tissue characterization, transducer, B-mode imaging, Doppler flow measurement, contrast agent, and bioeffect are discussed.

나노광전소자공학및응용(Nano optoeletronic device engineering & applications)

Lectures on optoelectronic devices including light-emitting diodes and solar cells (quantum dot, perovskite, organic). Brief summary on the historical development of each research field would be given at the beginning. Key factors to improve device performances would be discussed. Comprehensive understanding on device physics would be expected at the end of this course.

바이오멤스(BioMEMS)공학및응용(BioMEMS Engineering & Applications)

The purpose of this course is to learn BioMEMS engineering and its applications, which includes MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), microelectronics, microfluidics/lab-on-a-chip technologies and biology.

바이오전자공학(Bioeletronics Engineering)

The purpose of this course is to learn advanced bioelectronics technologies and introduce bioelectronic engineering/applications.

네트워크정보이론(Network information theory)

본 교과목은 학부 교과목 '정보이론' 교과목의 후속 교과목으로, point-to-point 채널에 대한 정보 이론을 multi-user 채널에 대한 정보 이론으로 확장한다. 구체적으로, multiple access channel, broadcast channel, interference channel 등 대표적인 multi-user 채널에 대한 capacity 와 이를 달성하는 achievable scheme 을 자세히 살펴본다. 또한 다중 안테나 사용 시 (MIMO), 확장 방법에 대해서도 살펴본다. 마지막으로, 5G, 6G 통신에서 고려되고 있는 주요 통신 기술들을 리뷰한다.

위상고정루프회로설계(Phase-Locked Loop Integrated Circuit Design)

본 강의는 아날로그 혼성신호 집적회로 설계 분야의 근간이 되는 Phase-Locked Loop (PLL)설계를 강의의 주 내용으로 다룬다. 뿐만 아니라 디지털 방식의 PLL설계 내용도 깊게 다룰 것이다. PLL설계의 세부 블록들은 회로설계의 기본 개념들을 상당히 광범위하게 다루고 있다. 혼성 신호를 처리하는 회로 레벨의 트랜지스터 설계로 부터 시작하여 피드백 시스템 레벨의 설계까지 회로 분야에서 사용되는 중요한 내용들이 강의될 계획이다.

차세대메모리회로설계(Next generation memory circuit design)

반도체 메모리 회로 설계 관련 다양한 실무적 이슈와 해결방법 강의중 질문과 출석으로 성적 평가 본 과목은 이번학기 신규 개설과목으로 학부생과 대학원생이 모두 수강가능한 과목임

바이오멤스개론(Introduction to BioMEMS)

The purpose of this course is to learn advanced MEMS technologies and introduce BioMEMS engineering/applications, which include microfluidics/lab-on-a-chip techniques and biology.

고속유선송수신기회로설계의기초(Design Basic of High-Speed Serial Interface Transceiver Circuits)

고속인터페이스 회로는 기본 적으로 채널 손실로부터 오는 NRZ 디지털 데이터 신호의 대역폭의 감소를를 극복하여 낮은 BER의 유선 통신을 가능하게 하는 집적 회로이다. 최신 집적 회로 설계 기술이 담긴 회로의 고급 지식을 Analog/Mixed 도메인에서 생각해보고 설계 지식을 습득하는 것을 목표로 하고 있다. Clock recovery회로 아키텍쳐와 phase rotator회로를 통하여 시스템적인 관점과 회로적인 관점에서 Clock generation회로를 학습할 수 있도록 한다.

인공지능반도체회로설계(AI Semiconductor Circuit Design)

인공지능과 반도체 회로 설계에 대한 개괄적인 내용을 배움.

머신러닝기반신호부호화(Signal coding based on machine learning)

신호분석을 위한 머신러닝 기술, 사운드 부호화 기초, 머신러닝 기반의 오디오 생성, GAN 기반 learning, 사운드 부호화를 위한 통합 머신러닝 기술

위상고정루프설계(Phase-Locked Loop Design)

본 강의는 아날로그 혼성신호 집적회로 설계 분야의 근간이 되는 Phase-Locked Loop (PLL)설계를 강의의 주 내용으로 다룬다. 뿐만 아니라 디지털 방식의 PLL설계 내용도 깊게 다룰 것이다. PLL설계의 세부 블록들은 회로설계의 기본 개념들을 상당히 광범위하게 다루고 있다. 혼성 신호를 처리하는 회로 레벨의 트랜지스터 설계로 부터 시작하여 피드백 시스템 레벨의 설계까지 회로 분야에서 사용되는 중요한 내용들이 강의될 계획이다.

인공지능집적회로설계(Integrated Circuit Design for AI)

인공지능과 반도체 회로 설계에 대한 개괄적인 내용을 배움.

아날로그집적회로디자인(Design of Analog Intergrated Circuit)

이 과목은 MOSFET 소자로 만들 수 있는 일반적으로 많이 사용되는 전압 증폭기의 설계 요소를 다룬다. MOS 소자의 모델 분석부터 시작하여 심화된 아날로그 증폭기까지 회로 설계를 시작하는 디자이너가 아날로그 회로를 직관적으로 이해할 수 있도록 도와준다.

인공지능융합반도체회로설계(AI Combined Semiconductor Circuit Design)

인공지능과 반도체 회로 설계에 대한 개괄적인 내용을 배움.

인공지능UI/UX(Artificial Intellingence UI/UX Design)

세미나1(Seminar 1)

석사과정 학생들이 논문을 작성하는 능력과 방법을 지도하고 그 능력을 향상 시키는데 목표를 둔다.. 석사과정 학생들 각자가 관심있는 있는 연구주제에 관해 주제의 역사적 연구 배경, 최근의 연구동향, 향후 해결해야할 문제에 대해 주제를 제시하고 그에 대한 토론을 주제한다. 이러헌 과정을 통해 석사과정 학생들의 논문을 작성할때 그 연구배경의 이해를 배경으로 논리적 이론의 적용 능력, 논문 작성 능력을 배양한다.

세미나2(Seminar 2)

Students summarize deep learning technologies in their fields and their social impact to prepare presentations in English. Using the prepared presentation materials, they conduct a seminar in English and engage in Q&A sessions to revise and improve the content. Each of them can develop the ability to deliver technical presentations effectively as an Ph.D.

아날로그집적회로(데이터변환기)(Analog Intergrated Circuits(Data Converters))

ADC의 회로설계 이론/아키텍처 레벨의 동작특성 이해를 목표로 한다. 기본적인 신호처리 방법과 성능 파라미터(SNDR, SQNR)를 배워 적용해본다. Flash ADC, Time Interleaved ADC, SAR ADC, Pipeline ADC, Delta-Sigma Modulation based ADC의 동작을 배우고 적용해본다. 주교재를 선정해 놓았으나 강의슬라이드(일부)와 수업시간의 필기를 중심으로 강의를 진행한다.

화합물반도체광전소자의공정(Fabrication of Compound Semiconductor Optoelectronic Devices)

이 강의는화합물 반도체 (III-Nitride) 의 기초와 광전소자 (Optoelectronics device) (LED, 레이저, 포토다이오드 등)의 원리를 배우고, 성장·가공·식각·증착 등 제작 공정을 통해 실제 소자 제작 과정을 이해하는 데 초점을 둔다. 또한 소자의 특성화 기법과 최신 LED 효율 향상 및 풀컬러 구현 기술까지 다루어, 이론부터 응용까지 포괄적으로 학습할 수 있다.