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응용물리학은 물리학의 지식과 그 탐구 방법을 응용하여 인류와 사회가 현실적으로 필요로 하는 새로운 영역을 개척하는 학문으로, 순수한 학문적인 연구와 새로운 기술의 창출을 연결 짓는 고리이다. 우리나라 차세대 성장 동력 분야인 차세대 반도체, 디스플레이 분야 및 나노바이오, 나노-IT 분야 등과 밀접한 연관을 갖는다. 응용물리학전공은 역학, 전기와 자기, 양자물리학과 현대물리, 열물리학 등의 기초 과목과 더불어 정보소자물리학, 응용광학, 반도체물리 미치 공정, 전산물리, 응용음향학 및 신호처리 등의 응용 과목으로 이루어진 교과과정을 통해 기초 원리에 대한 이해와 이를 응용하는 능력을 기르고 있다. 또한 실습을 통해 실질적으로 정보소자물리를 배울 수 있는 실험실과 학생들이 쉽게 이용할 수 있는 전산물리실습실 등을 갖추고 있다.  
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'''응용물리학'''은 물리학의 지식과 그 탐구 방법을 응용하여 인류와 사회가 현실적으로 필요로 하는 새로운 영역을 개척하는 학문으로, 순수한 학문적인 연구와 새로운 기술의 창출을 연결 짓는 고리이다. 우리나라 차세대 성장 동력 분야인 차세대 반도체, 디스플레이 분야 및 나노바이오, 나노-IT 분야 등과 밀접한 연관을 갖는다. 응용물리학전공은 역학, 전기와 자기, 양자물리학과 현대물리, 열물리학 등의 기초 과목과 더불어 정보소자물리학, 응용광학, 반도체물리 미치 공정, 전산물리, 응용음향학 및 신호처리 등의 응용 과목으로 이루어진 교과과정을 통해 기초 원리에 대한 이해와 이를 응용하는 능력을 기르고 있다. 또한 실습을 통해 실질적으로 정보소자물리를 배울 수 있는 실험실과 학생들이 쉽게 이용할 수 있는 전산물리실습실 등을 갖추고 있다.  
  
 
==참고자료==
 
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==같이 보기==
 
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[[응용물리학]]
 
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2020년 1월 30일 (목) 16:46 판

응용물리학은 물리학의 지식과 그 탐구 방법을 응용하여 인류와 사회가 현실적으로 필요로 하는 새로운 영역을 개척하는 학문으로, 순수한 학문적인 연구와 새로운 기술의 창출을 연결 짓는 고리이다. 우리나라 차세대 성장 동력 분야인 차세대 반도체, 디스플레이 분야 및 나노바이오, 나노-IT 분야 등과 밀접한 연관을 갖는다. 응용물리학전공은 역학, 전기와 자기, 양자물리학과 현대물리, 열물리학 등의 기초 과목과 더불어 정보소자물리학, 응용광학, 반도체물리 미치 공정, 전산물리, 응용음향학 및 신호처리 등의 응용 과목으로 이루어진 교과과정을 통해 기초 원리에 대한 이해와 이를 응용하는 능력을 기르고 있다. 또한 실습을 통해 실질적으로 정보소자물리를 배울 수 있는 실험실과 학생들이 쉽게 이용할 수 있는 전산물리실습실 등을 갖추고 있다.

참고자료

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응용물리학