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이와 같은 과정을 통해 이론과 응용을 연결하는 사고방식을 익히게 되었고, 그 흐름은 곧 물리학 전공의 특성과 자연스럽게 이어졌습니다 .
세 번째는 연구 참여 및 진로확장입니다.
학부 졸업 이후에는 대학원 진학을 통해 전공분야의 전문성을 높이고, 장기적으로는 차세대 전자소자와 나노구조제어 기술을 연구하는 실무기반의 물리학자 가되는 것이 목표입니다.
전공커리큘럼 중 '고체물리', '양자전자기학', '전자재료 물 성 분석' 등의 과목을 이수한 후, 심화과정을 통해 연구방법론을 체계적으로 습득하고 싶습니다.
이를 위해 학부과정 중에는 기초실험 및 분석도 구 활용 능력을 우선적으로 키우고, 이후에는 논문 작성과 학회 발표 경험도 쌓아 대학원 연구에 필요한 기반을 다질 계획입니다.
이를 위해 학부 과정에서는 가능한 많은 실험과 팀 연구에 참여하고, 전공 외 통계, 데이터 해석 관련 역량도 보완해 나갈 계획입니다.
응용물리학을 전공한다는 것은 단지 이론을 습득하는데 그치지 않고, 현실을 물리적 관점으로 분석하고, 구조화된 해석을 통해 새로운 현상을 발견하려는 자세를 배우는 것이라고 생각합니다.
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해당 수업에서 저는 '20세기 이후 물리학의 진보와 기술혁신의 관계'를 주제로 발표를 맡았고, 양자역학의 탄생과 반도체 기술, 현대광학 시스템에 이르기까지의 연관성을 조사하게 되었습니다.
당시에는 물리학의 핵심 개념에 대해 완전히 이해하지 못한 상태였지만, 문헌을 깊이 있게 분석하고 관련 논문을 따라 읽는 과정을 통해 물리학이 단순한 이론체계가 아닌, 실질적인 산업과 문명에 결정적 영향을 미치는 기반이라는 사실을 깨달았습니다.
편입을 결심하게 된 것은 단순히 전과나 부전공 수준으로는 충족되지 않는 이론학습의 필요 때문이었습니다.
물리학은 단편적인 수강이 아닌, 체계적인 커리큘럼 속에서 수학적 사고와 실험적 방법론을 함께 익혀야 하는 학문이라고 생각합니다.
학과 홈페이 지와 논문 자료를 통해 확인한 결과, 학부생이 참여할 수 있는 연구실 운영 구조와 캡스톤 프로젝트 기반 수업이 활성화되어 있다는 점이 매력적이었습니다.
단순히 이론을 배우는 데 그치지 않고, 실질적인 데이터 해석과 실험설계까지 참여할 수 있는 교육체계가 저에게 꼭 맞는 구조였습니다.
따라서 편입 첫 학기에는 전공필수 과목을 우선적으로 수강하며, 학습내용을 스스로 정리하고 문제 해결 중심의 학습법을 적용할 예정입니다.
세 번째는 연구 참여 및 진로확장입니다.
학부 졸업 이후에는 대학원 진학을 통해 전공분야의 전문성을 높이고, 장기적으로는 차세대 전자소자와 나노구조제어 기술을 연구하는 실무기반의 물리학자 가되는 것이 목표입니다.
이를 위해 학부과정 중에는 기초실험 및 분석도 구 활용 능력을 우선적으로 키우고, 이후에는 논문 작성과 학회 발표 경험도 쌓아 대학원 연구에 필요한 기반을 다질 계획입니다.
향후 5년 내 목표는, 실험설계 능력과 계산물 리 기반의 시뮬레이션 기법을 병행하여 복합적인 분석을 수행할 수 있는 연구역량을 확보하는 것입니다.
숙명여자대학교 응용물리학과는 실험 중심 교육과 함께 학부생도 연 구실 활동에 적극 참여할 수 있는 구조로 운영되고 있어, 연구자에게 요구되는 실제 능력을 학부 단계에서부터 축적할 수 있는 최적의 환경이라고 판단하고 있습니다.
특히 에너지 변환 효율 향상, 소형화된 센서 기술개발, 신호잡음비제어 등과 관련된 연구 프로젝트에 매력을 느끼고 있으며, 해당 분야는 응용물리학의 정수라고 생각합니다.
저역 시 대학원 과정에서 실질적인 실험 데이터를 해석하고, 그 결과를 논리적으로 정리해내는 역량을 쌓은 후, 이러한 분야에 기여할 수 있는 연구자가 되고 싶습니다. |
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