목차
1.지원동기
2.입사 후 포부
3.직무 관련 경험
4.성격 장단점
2.입사 후 포부
3.직무 관련 경험
4.성격 장단점
본문내용
서울시립대학교 일반대학원 물리학과 연구계획서 2
서울시립대학교 일반대학원 물리학과 연구계획서 2
1.지원동기
2.입사 후 포부
3.직무 관련 경험
4.성격 장단점
1.지원동기
[미래 과학의 새장 열기] 고등학교에서 물리학에 흥미를 갖기 시작하여 대학 시절 실험실에서 양자역학과 응집물질물리 분야를 집중적으로 탐구하였습니다. 특히, 전자 현미경을 활용한 나노구조 분석 경험이 있으며, 이 과정에서 자기 전자 스핀을 조절하는 기술을 익히고 실험적 성공률을 20%에서 70%로 향상시킨 성과가 있습니다. 더불어, 열역학적 특성 연구를 위해 10,000개 이상의 데이터 포인트를 분석하며 정량적 사고를 강화하였고, 학술지에 논문을 게재하는 데 기여하였습니다. 대학원 연구의 목표는 차세대 양자 컴퓨팅 기술 개발입니다. 이를 위해 연구 경험을 토대로 희소행렬 기반 양자 알고리즘 최적화와 나노구조 내 양자 상태 제어 기술을 발전시키겠습니다. 서울시립대학교의 첨단 양자물리 실험실은 세계 최고 수준인 25테라헤르츠 급 광자 발생기와 나노구조
서울시립대학교 일반대학원 물리학과 연구계획서 2
1.지원동기
2.입사 후 포부
3.직무 관련 경험
4.성격 장단점
1.지원동기
[미래 과학의 새장 열기] 고등학교에서 물리학에 흥미를 갖기 시작하여 대학 시절 실험실에서 양자역학과 응집물질물리 분야를 집중적으로 탐구하였습니다. 특히, 전자 현미경을 활용한 나노구조 분석 경험이 있으며, 이 과정에서 자기 전자 스핀을 조절하는 기술을 익히고 실험적 성공률을 20%에서 70%로 향상시킨 성과가 있습니다. 더불어, 열역학적 특성 연구를 위해 10,000개 이상의 데이터 포인트를 분석하며 정량적 사고를 강화하였고, 학술지에 논문을 게재하는 데 기여하였습니다. 대학원 연구의 목표는 차세대 양자 컴퓨팅 기술 개발입니다. 이를 위해 연구 경험을 토대로 희소행렬 기반 양자 알고리즘 최적화와 나노구조 내 양자 상태 제어 기술을 발전시키겠습니다. 서울시립대학교의 첨단 양자물리 실험실은 세계 최고 수준인 25테라헤르츠 급 광자 발생기와 나노구조
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