현대 무선 통신 시스템의 마이크로파 및 RF 회로, 부품, 시스템의 설계 및 해석에 필요한 고급 이론을 강의한다. 또한 설계 및 시뮬레이션 실습을 통하여 실제 응용 설계 경험을 제공한다.
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이 강좌는 양자역학을 처음 접하는 학부 및 대학원생을 위한 맞춤형 양자역학의 기초를 소개합니다. 특히 양자역학에 대한 탄탄한 기초를 쌓고자 하는 비물리학 전공자에게 적합합니다.
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양자정보처리는 양자역학적 원리에 기반하여 전산 및 통신을 수행하며 기존 전자기학 기반의 정보처리 대비 속도 향상을 갖는 컴퓨팅 및 높은 보안성을 갖는 암호통신을 가능하게 한다. 본 교과목은 대학원 수준에서 양자정보처리를 소개한다. 양자정보처리의 기본 원리, 계산 알고리즘, 양자통신 등의 주제를 다룬다.
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신호처리 분야에서 필요로 하는 행렬 계산 기법들을 다룬다. 선형 시스템 풀이 방법, 행렬의 norm, 실수 표현 방법, positive definite 행렬, Toeplitz 행렬, 행렬의 직교/대각화, 고유치 및 고유 벡터 계산, 특이값 분해 기법, 그리고 선형 시스템의 반복적인 풀이 방법들이다.
양자컴퓨팅은 양자역학의 원리를 응용하여 정보를 표현과 처리하는 새로운 기술이다. 본 과목은 양자 컴퓨팅의 기초 원리와 알고리즘을 통하여 어떻게 양자 컴퓨팅이 디지털 컴퓨팅보다 우수한 계산 능력을 가질 수 있는가에 대한 근본적 이해를 가르치고, 실용적인 양자 컴퓨팅 기술과 응용 모델에 관하여 논의한다.
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이 과목은 오류를 정정 혹은 검출하는 방법에 관한 기초를 제공한다. 본 과목에서는 대수학적인 부호를 이해하기 위하여 Finite Field Theory의 기초를 공부하며, 이를 바탕으로 Cyclic code, BCH code, Reed-Solomon code를 이해한다. 또한, Convolutional code, Turbo code, Low-density Parity-check (LDPC) code 등과 같은 graph위에서 정의된 채널 부호에 관한 지식을 습득한다. 본 과목은 추가적으로 Signal-space codes에 관한 짧은 소개를 제공한다.
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Copyright ⓒ 2015 KAIST Electrical Engineering. All rights reserved. Made by PRESSCAT
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