전전은 캐패시턴스계산 유도전류계산 이런게 메인이고 물리는 수소원자에서의 파동함수계산 르장드르방정식 뭐 이런게메인임. 기초중의 기초는 겹치긴하지만 공학전자기학이랑 물리전자기학은 접근하는곳이 다름
ㅇㅇ다름. 물리학과는 맥스웰 방정식을 유도하는 방법을 1년 내내 배우고 전자과는 그 방정식을 사용하는 방법 위주로 배우는 것 같더라. 어차피 유도한 거 다 외울것도 아니고 필요한 개념은 많이 겹쳐서 어디꺼 듣던 동일과목으로 인정해주긴 할거임.
그리고 가장 큰 차이는 물리과 전자기학은 특수상대성이론을 위해 거쳐가는 과목이라 마지막 단원이 맥스웰 방정식으로부터 유되된 매질속 빛의 속도(광속불변의 원리)임. 전자과 전자기학의 마지막은 전자기파 방사를 응용으로 이끌고 가서 안테나의 원리로 마무리됨.
전전은 캐패시턴스계산 유도전류계산 이런게 메인이고 물리는 수소원자에서의 파동함수계산 르장드르방정식 뭐 이런게메인임. 기초중의 기초는 겹치긴하지만 공학전자기학이랑 물리전자기학은 접근하는곳이 다름
ㅇㅇ다름. 물리학과는 맥스웰 방정식을 유도하는 방법을 1년 내내 배우고 전자과는 그 방정식을 사용하는 방법 위주로 배우는 것 같더라. 어차피 유도한 거 다 외울것도 아니고 필요한 개념은 많이 겹쳐서 어디꺼 듣던 동일과목으로 인정해주긴 할거임.
그리고 가장 큰 차이는 물리과 전자기학은 특수상대성이론을 위해 거쳐가는 과목이라 마지막 단원이 맥스웰 방정식으로부터 유되된 매질속 빛의 속도(광속불변의 원리)임. 전자과 전자기학의 마지막은 전자기파 방사를 응용으로 이끌고 가서 안테나의 원리로 마무리됨.