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유사전공자
~2024.11.21 일부 대학의 대학생을 대상으로 하는 SK 하이닉스 반도체 커리큘럼 수강 후기입니다! 제가 아무리 찾아봐도 시험은 어떻게 나오는지, 뱃지 취득은 어떻게 하는지에 대한 등 상세 후기가 없어 직접 작성하고자 합니다! SK 하이닉스 반도체 커리큘럼-mySUNI란? - 일부 대학의 3~4학년 학생을 대상으로, 약 100개의 현업 시각에서 봐도 무방한 강의 제공(그만큼 난이도가 높다) - 보통 교수님과의 제휴..?를 통해 학교 학점과 연계하여 진행한다. - 대중적인 강의는 아니고, 아마 학교 특정 학과에서 반 공개적으로 열려있어 어떤 강의인지는 다들 아실거라고 생각합니다! 강의 영역 우선 강의 내용은 아래 사진과 같습니다. 14개의 영역으로 나뉘어져 있습니다. 반도체 시장 / Tr..
SK하이닉스 청년 Hy-po 1기 수료자입니다! 이제 자소서 작성을 준비하시는 2기 분들과, 앞으로 지원하게 될 차 기수 분들께 작게나마 도움이 되고자 작성합니다. 1. 선발 기준 위의 사진에도 나타나 있지만, 지원 자격을 정리하자면 다음과 같습니다. 1) 졸업까지 남은 수업년수 2년 이하의 대학생(휴학생 가능) 휴학생 가능이라고 명시되었지만, 사실 1기는 서류합격 통지를 받고 8~11월에 실시간 수업으로 아침부터 저녁까지 커리큘럼이 짜여 있었기 때문에, 휴학생과 막학기생을 제외하고는 일반적인 수업을 듣는 대학생은 불가능에 가까웠다고 생각하시면 될거 같습니다😢 2기 교육일정은 12.26~ 02.22로 대학 수업과 무관하니 걱정하실 필요 없습니다! 저는 교육을 듣고, 신청하는 시점에서 3학년 1학기를 다니..
https://lessbeprograming.tistory.com/11 06. 반도체의 도핑(doping) , extrinsic semiconductor 비교적 새로운 용어가 많이 등장하니, 용어를 한번씩 체크해주면서 공부하면 좋은 부분이라고 생각한다. #1. 외인성 반도체(extrinsic semiconductor) 앞서 intrinsic semiconductor에서 fermi-level과 carrier 농.. lessbeprograming.tistory.com 전 게시물에서 semiconductor에 donor 와 acceptor를 doping 하였을 때, energy band diagram을 살펴보았다. doping을 많이 하면 할수록 ( = doping 농도가 올라갈 수록) 전기적 특성이 좋아진다..
비교적 새로운 용어가 많이 등장하니, 용어를 한번씩 체크해주면서 공부하면 좋은 부분이라고 생각한다. #1. 외인성 반도체(extrinsic semiconductor) 앞서 intrinsic semiconductor에서 fermi-level과 carrier 농도에 대하여 살펴보았다. 불순물이 없는 순수한 반도체가 intrinsic(진성)이라면, extrinsic semiconductor은 불순물이 존재하는 반도체가 되겠다. 일반적으로 extrinsic semiconductor는 우리가 흔히 알고있듯이 Si 내에 3족 원소와 5족 원소를 첨가하여 만든다. 시작하기 전에, 용어를 알아보고 가자. Extrinsic Semiconductor - 외인성 반도체, 불순물 반도체의 한 종류 - 진성 반도체에 3 , 5..
앞에서 DOS와 fermi-dirac 확률함수에 대해 알아보았다. 이제 앞에서 배운 것들을 기반으로 반도체의 농도에 대해 알아보자. #1. 반도체의 전자, 정공(캐리어) 농도 분포 in 평형상태 분포와 농도가 무슨 상관관계가 있나 싶을 수 있다. 정규 분포표에서 그래프를 적분하면 도수값이 나오는 것처럼, 분포 그래프를 적분한다면 농도값이 산출된다. 먼저, 수식적인 접근보다 직관적으로 생각해보자, 캐리어의 분포라 하면 특정한 위치에 빈도가 몇번 산출되는지에 대한 것인데, 그렇다면 우리가 앞서 배운 DOS 와 fermi-dirac을 적용할 수 있다. DOS : 에너지 밴드 내 전자가 차지할 수 있는 에너지 상태의 밀도 Fermi-Dirac : 양자 상태 중 전자가 채워져 있을 확률 두 함수 모두 에너지에 대..
#1. Fermi-Dirac 확률함수 에너지 E를 갖는 전체 양자 상태 중 전자가 채워져 있는 확률(상태의 비율)로 정의한다. 확률이므로, 단위는 없고, 0과 1사이의 값을 갖는다 에너지 E의 함수로 정의된다. fermi-Dirac 확률함수는 아래의 식으로 정의한다. N(E) : 단위 에너지당 단위 부피당 전자 수 g(E) : 에너지상태밀도 함수 $E_f$ : 페르미 에너지 위 식을 통해 Fermi-Dirac은 임의의 온도 T에서 에너지 준위 E가 입자에 의해 채워질 확률이라고도 표현할 수 있다. fermi-Dirac 확률함수에 대한 내용은 후에 조금 더 다루기로 하고, $E_f$, 페르미 에너지에 대해 살펴보자. #2. fermi energy 일반적으로 fermi energy와 level을 혼용하여 사..
게시글에 한글을 대부분 사용하였는데, 점점 영어를 섞을 생각입니다 😀 · 이번에 살펴 볼 내용은 "(에너지) 상태 밀도 함수" 이다. 에너지 밴드에 대해 배우다가 갑자기 점프한 느낌이 들 수도 있지만, 일반적으로 우리가 반도체에 도핑을 하여 실제 공정 등에 사용하게 되는데, 이때 전자와 정공의 농도를 구하기 위해서는 에너지의 함수로 표시되는 상태 밀도 함수, 페르미-디락 확률함수 등을 알아야 한다. 먼저, 상태 밀도 함수에 대해 배워보자. #1. 상태 밀도 함수(DOS, Density of state) 에너지 밴드 내 전자가 차지할 수 있는 에너지 상태의 밀도라 정의하며, 다른 말로 단위 에너지당 단위 부피당 양자 상태 수를 나타내는 함수이다. 단위 에너지당 단위 부피당 양자 상태 수를 나타내므로, 단위..
앞서 에너지 밴드란 무엇인지, 에너지 밴드의 형성 과정을 몇 가지 경우에서 살펴보았다. https://lessbeprograming.tistory.com/6 01. 에너지 밴드(Energy band)의 형성 과정 #0. 에너지 밴드를 알기 위해서 양자역학에서, 구속된 전자는 양자화된(불연속적인) energy를 가진다고 배웠다. 에너지 밴드를 알기 위해 하나 더 필수적으로 알아야 할 것은, 바로 파울리 배타원 lessbeprograming.tistory.com 이번 게시물에서는 에너지 밴드하면 흔히 떠오르는 그림인 다이어그램에 대해 알아보고자 한다. #1. 에너지 밴드 다이어그램 우리가 집중적으로 다루어야 할 것은 Si, 반도체에 대한 다이어그램 이므로, 이해를 돕기 위해 전 게시물에서 배웠던 Si 결정의..