1학년 기초
Foundation
수학, 물리, 화학 등 기초 과학의 확고한 기초를 다지고 전공 지식의 뼈대를 형성합니다.
School of Materials Science & Engineering Curriculum Roadmap
신소재공학부는 기초 과학 지식을 근간으로 재료의 구조, 공정, 물성 간의 유기적 메커니즘을 규명합니다. 학년별 기초 이론부터 심화 설계, 실험 및 계산재료과학까지 체계화된 교육과정을 바탕으로 미래 핵심 첨단 신소재 산업의 리더를 양성합니다.
학년 카드를 선택하면 해당 학년에 배우는 대표 교과목 구조가 아래에 표시됩니다.
Foundation
수학, 물리, 화학 등 기초 과학의 확고한 기초를 다지고 전공 지식의 뼈대를 형성합니다.
Core Theory
열역학, 재료역학 등 소재공학 엔지니어가 갖춰야 할 필수 핵심 전공 이론을 본격화합니다.
Advanced Track
금속, 세라믹, 고분자 및 반도체 공학 등 정밀 응용 도메인별 심화 트랙을 이수합니다.
R&D Integration
캡스톤 디자인과 항공우주소재 등 고부가가치 미래 산업 해결 능력을 배양합니다.
수학, 물리, 화학 중심의 기초 MSC 교과를 이수하여 전공 선택을 위한 발판을 마련합니다.
소재의 미시구조와 상태 성질을 해석하는 핵심 이론 및 계통적인 기반 전공 지식을 습득합니다.
반도체 및 이차전지, 특수 금속 공정 등 산업 현장 직결 역량을 마스터합니다.
종합 프로젝트인 캡스톤 설계 능력을 완성하고 고부가가치 R&D 리더십을 확보합니다.
세부 전공 트랙 간 시너지를 유기적으로 이해하기 위해, 학문의 축을 기준으로 연계 구조를 추적합니다.
전자물성학에서 반도체재료, ALD/CVD 박막 증착 공정으로 고도화되는 소자 원천 기술 흐름입니다.
열역학과 전기화학 계통을 바탕으로 고효율 배터리, 수소 에너지 핵심 물질을 마스터합니다.
결정학에서 상변태론, 고강도 금속재료 및 가벼운 우주항공 표면 제어로 연결되는 공학 기술입니다.
기초 유기화학 및 고분자 합성물성을 필두로 기능성 하이브리드 복합 복합재를 설계하는 첨단 도메인입니다.
물질 내 전자의 양자역학적 거동부터 소자 구현 및 초미세 박막 증착 가공 기술로 완성되는 흐름입니다.
화학 반응 에너지를 전기 에너지로 변환하는 화학적 평형 상태를 이해하고 친환경 배터리 소재를 창조하는 계통입니다.
결정 격자의 격자 결함(Dislocation Theory) 제어 메커니즘을 배우고 경량·고강도 모빌리티 신소재를 개척하는 뿌리 학문 축입니다.
친환경 고분자 합성 원리부터 자가치유 유기소재, 탄소 이종 재료 하이브리드 융합 기술을 구현하는 최신 흐름입니다.
Mechanical Engineering Curriculum Roadmap
기계공학부는 별도의 세부전공으로 나누지 않고, 역학·열유체·설계/제조·제어/로봇 분야를 통합적으로 학습합니다. 학년별 기초 교과부터 심화 전공, 실험·설계, 캡스톤디자인까지 이어지는 교육과정 흐름을 확인할 수 있습니다.
학년 카드를 선택하면 해당 학년에 배우는 대표 교과목이 아래에 표시됩니다.
Foundation
기초교양, 수학·과학, 공학설계 입문을 통해 전공 학습의 기반을 형성합니다.
Core Courses
정역학, 고체역학, 열역학, 동역학 등 기계공학 핵심 이론을 본격적으로 학습합니다.
Advanced Courses
설계, 실험, 해석, 열유체, 제어 분야로 확장하며 응용 능력을 강화합니다.
Capstone & Application
캡스톤디자인과 심화 응용 교과를 통해 실제 시스템 설계 역량을 완성합니다.
선택한 학년에 해당하는 대표 교과목을 영역별로 확인할 수 있습니다.
전공 진입 전 기초교양, 수학·과학, 공학설계 입문을 통해 기계공학 학습을 위한 기본 역량을 형성합니다.
고체역학, 열역학, 동역학, 유체역학 등 기계공학의 핵심 이론을 학습하고 해석·설계 과목으로 연결합니다.
기계설계, 실험설계, 응용역학, 열전달, 제어공학 등 전공 심화 교과를 통해 실제 시스템 해석과 설계 역량을 강화합니다.
캡스톤디자인, 에너지, 열관리, 로봇, 정밀공학 등 응용 교과를 통해 전공 지식을 실제 산업 문제와 프로젝트로 연결합니다.
세부전공 대신 기계공학의 주요 학문 흐름을 기준으로 교과 연결 구조를 확인할 수 있습니다.
정역학에서 고체역학, 응용고체역학, 진동공학으로 이어지는 해석 중심 흐름입니다.
열역학, 유체역학, 열전달을 기반으로 에너지 시스템과 열관리 분야로 확장합니다.
전산기계제도, 기계설계, 제작실습, 캡스톤디자인으로 이어지는 실무형 흐름입니다.
동역학과 전기전자공학을 바탕으로 제어공학, 로봇공학, 메카트로닉스로 확장합니다.
선택한 분야의 대표적인 선수·후속 교과 연결을 확인할 수 있습니다.
힘과 운동, 변형, 진동을 해석하는 기계공학의 기본 흐름입니다.
열역학과 유체역학을 기반으로 열전달, 에너지 시스템, 열관리 분야로 확장합니다.
도면, 재료, 설계, 제작, 종합설계로 연결되는 제품 구현 중심의 흐름입니다.
동역학, 전기전자공학, 제어공학을 바탕으로 로봇과 지능형 기계 시스템으로 확장합니다.
구조, 지반, 수공학, 환경 등 건설 전 분야의 이론과 실무를 학습합니다.
스마트 건설 기술과 지속가능한 인프라 구축 역량을 갖춘 전문가를 양성합니다.
Electrical Engineering Curriculum Roadmap
전자공학 기초부터 반도체, ICT, 모빌리티 전력전자까지 전공 트랙과 학년별 교과 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
관심 분야에 맞는 전공 트랙을 선택하여 세부 로드맵을 확인하세요.
Intelligent Semiconductor Convergence
반도체소자, 지능형 SoC, 집적회로, 디스플레이 등 소자부터 회로·시스템까지 연결되는 융합형 전공입니다.
Intelligent ICT Convergence
전자공학과 정보통신 지식을 기반으로 통신, 임베디드, AI, 소프트웨어 시스템 역량을 함께 기르는 전공입니다.
Mobility Power Electronics
전기차, 드론, 전기선박, 우주항공 등 차세대 모빌리티와 전력전자·배터리·에너지 시스템을 다룹니다.
학년별 단계에 맞춘 대표 교과 흐름으로 전공 역량을 체계적으로 쌓을 수 있습니다.
Foundation
Core Courses
Advanced Courses
Capstone & Research
학년별 카드를 누르면 해당 단계에서 중점적으로 확인할 대표 교과목이 표시됩니다.
전자공학 전공 학습을 시작하기 위한 수학, 프로그래밍, 논리회로 중심의 기초 단계입니다. 이후 회로·신호·전자기학으로 넘어가기 위한 기반을 형성합니다.
회로이론, 전자기학, 신호및시스템, 반도체 기초 등 전자공학의 중심 이론을 본격적으로 학습하는 단계입니다.
전자회로, 통신공학, 제어공학, 전력전자, 알고리즘, 디지털신호처리 등 세부 전공 트랙으로 확장되는 심화 단계입니다.
캡스톤디자인, UROP, 종합설계 및 응용 교과목을 통해 전공 지식을 실제 시스템 설계와 연구 문제로 연결하는 단계입니다.
전공 트랙을 누르면 해당 전공 중심의 대표 교과목 흐름이 표시됩니다.
전자공학 기초 위에 반도체소자, 지능형 SoC, 디스플레이, 집적회로, RFIC 등 반도체·회로·시스템 분야로 확장하는 흐름입니다.
전자공학과 정보통신 기술을 기반으로 통신, 신호처리, 알고리즘, 임베디드 시스템, AI 응용 역량을 함께 쌓는 흐름입니다.
전자공학 기본 교육과정 위에 전력변환, 전력반도체, 전기차 제어, 배터리 및 전기기기 제어, 스마트그리드까지 확장하는 흐름입니다.