본 과제는 “실무형 Tera-Hz 통신-반도체 기술개발 전문인력양성” 교육 비전으로, 산업현장에서 Tera-Hz 반도체 통신 기술을 주도할 수 있는 차세대 실무형 인력을 대학에서 양성하는 연구임.
연구 목표는 현장수요에 상응하는 차세대 Tera-Hz 실무인력양성으로, 6G 및 AI 기반 신개념 기술과 5G·6G·Tera-Hz파 응용 시스템의 이론·실용기술을 교육하고 반도체 고속 소자, 고속 회로, 광소자 및 시스템, 안테나 및 마이크로/밀리미터파, 통신 신호 처리의 공동연구 체계를 구축함. 기대 효과는 대학원생 배출실적 2배 이상 증대 및 취업의 질 개선, 참여교수의 국제저명학술지 논문 편수 평균 200편 이상 증대임
본 과제는 미래 인공지능 기반 4차 산업시대 핵심기술 중 하나인 Tera-Hz 통신-반도체 분야의 실무형 인력양성 연구임.
연구목표는 현장수요에 상응하는 차세대 Tera-Hz 실무인력양성임. 핵심 연구내용은 6G 및 AI 기반 이론·실용기술을 포함해 고속 반도체 소자·고속 회로·광소자 및 시스템·안테나 및 마이크로/밀리미터파·통신 신호 처리 기술을 교육·연구하고, 분야 간 공동 연구와 지식 공유를 통해 연구/자기학습 역량을 배양하는 체계화임. 기대효과는 대학원생 배출실적 2배 이상 및 취업의 질적 개선 가능, 참여교수 연구역량 극대화로 국제저명학술지 논문 편수 증대임.
본 과제는 Tera-Hz 통신-반도체 기술을 기반으로 “실무형 Tera-Hz 통신-반도체 기술개발 전문인력양성”을 추진하여 차세대 실무인력 확보에 기여하는 교육·연구 연구팀 구성임.
연구목표는 현장수요에 상응하는 차세대 Tera-Hz 실무인력양성과 산업 현장 소통·국제화 교육을 포함하여 반도체·통신 분야에서 연구/자기학습 능력과 지도자적 소양을 배양하는 것임. 핵심 연구내용은 5G~6G와 AI 기반 신개념을 포함해 고속 반도체 소자, 고속 회로, 광소자 및 시스템, 안테나 및 마이크로/밀리미터파, 통신 신호 처리 기술의 이론·실용 습득을 위한 교육 체계화와 공동 연구 추진임. 기대효과는 대학원생 배출실적 2배 이상 증대와 취업의 질적 개선, 참여교수 국제저명학술지 논문 편수 합산 200편 이상 증대임.
- 위탁 연구 ● 기본 3차원 도형 모델링 기능 개발 ● 다양한 mesh 생성모듈 개발 - 주관기관 : ● General medium에 적용 가능한 평판형 FDTD code 개발 ● 상용툴을 이용한 알고리즘 성능 검증 ● 시뮬레이션 결과를 반영하여 시제품 제작 및 검증 - 참여기관 1 ● 범용 FDTD code 개발 ● 개발된 범용 FDTD code 검증 - 참여기관 2 ● 도파관/슬롯방사 구조용 적분 방정식과 모드매칭 해석 ● 개발된 이종적층 적분 방정식 해석 code 검증 ● 시제품 제작을 통한 해석 정확도 검증 - 참여기관 3 ● 핵심 code 개발 ● MLFMM code 개발 ● 개발된 MoM code 검증 - 참여기관 4 ● 물리광학법 code 개발 ● 개발된 고주파 해석 code 검증 - 참여기관 5 ● 유한한 전도도를 갖는 도체의 분산방정식의 해를 도출 및 각 모드 분석 ● 개발된 mode matching code 검증 - 참여기관 3 ● RF 회로 설계 툴 개발 ● 개발된 RF 설계 툴 검증 - 주관기관 : ● 송신기 구조 조사 및 해석 code 개발
본 과제는 무인 차량/항공기에 쓰는 표면적응형 배열안테나와 간섭제거 기술을 개발하여, 안테나 설치공간은 확보하면서 내·외부 간섭을 크게 줄이는 목표를 수행함.
연구 목표는 성능분석 시뮬레이터 구축과 field-test를 통해 실용화 가능성 검토에 있음. 핵심 연구 내용은 내부간섭 제거 성능이 극대화된 표면적응형 간섭제거 배열안테나 프로토타입 개발, 외부간섭 제거를 위한 최적 배열기법 제안, 탑재체 장착 특성 연구임. 또한 탑재체와 모바일 환경을 고려한 외부간섭 제거 알고리즘과 전파 전송모델을 구현하고 이동환경 시나리오 기반 성능예측 시뮬레이터를 구축하며 차량·항공기 탑재 Field-test와 배열 개선을 수행함. 기대 효과는 배열안테나·신호처리 관점의 성능 변화를 복합 예측하는 학문분야 개척과, 미래형 무인 차량/항공기 안테나 시장 수요 대응 및 시뮬레이터의 범용 활용 가능성 확보임.