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- Introduces the technological applications of meta material and how to design meta material antenna. - アンテナの設計の仕方やメタマテリアルの工学的応用例を紹介します。
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 정보화 사회의 진전은 크게 멀티미디어 기기와 컴퓨터, 무선 통신, 유선 통신과 광통신과 같은 발전은 눈부신 것이있다. 이들의 경우, 신호 처리의 대부분이 디지털 신호를 취급하고있다. 게다가 고속 대용량의 처리를하기 위해 사용하는 주파수는 점점 고주파되고 수백 MHz에서 수 GHz 대역되어왔다. 지금까지 디지털 신호는 간단하게 0,1 전기 펄스로 집중 상수 회로로 취급되고 있었다. 그러나 드디어 고주파이되는과 보드에서 전자파로 전파하게되고 파동으로 취급을하지 않는 경우 소자의 설계를 할 수 없게되어왔다. 또 휴대 전화와 인터넷으로 상징되는 정보 통신은 광파 및 전자파를 사용하고있다. 이처럼 정보화 사회의 기반 구조는 맥스웰 방정식에 근거한 "전자기학 학"기초 지식이 필요하며, 다시 "전자기학 대학"의 중요성이 검토되어왔다. 

전자기학 학은 실제 세계에서는 경험할 수없는 보이지 않는 추상적인 물리 현상이다. 이런 형이상학적인 세계를, 천재적인 선인들이 약 200 년 걸려 완성했다 학문 큰 기관이다. 또한 전자파의 발견에서 이미 100 여년을 넘긴. 이 전자기학 학은 학문적으로 완성된 아주 예쁜 완비성을 가지고있다. 전자기학 과학의 아름다움은 "맥스웰 방정식"에 집약되어 있으며, 전자기학 과학을 이해하는 것은, "맥스웰 방정식을 이해하고 석방"다고해도 과언이 . 

전자기학 과학을 배울 때 그 학습 방법은 두 가지 있다고 생각한다. 첫째는 대학 2,3 학년 수준의 초보자가 배울 때 이해할 수있는 방법이다. 진공 중의 충전 동안에 작동 쿠론 힘을 전기 현상의 출발점으로이 힘을 전달하는 세력권을 "장, 계"로 문제를 화신화하고 이론을 확장하고 정전 전계, 정전 자기장, 전자기 유도, 맥스웰 방정식으로 계통 서가는 이른바 전자기학 학의 역사를 따라 배우는 방법이다. 

둘째는 한 번 전자기학 대학 기초를 배웠다자가 일반 및 체계적으로 전자기학 학을 배우고, 그 전체 상을 구현하는 데 적합하다 맥스웰 방정식을 출발점으로, 개인적인 문제로 발전 하는 배우는 방법이다.

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