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작성자 제갈원여병 댓글 0건 조회 9회 작성일 26-09-07 16:27

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올해 들어 지금까지 사람들 입에서 가장 많이 오르내린 신조어를 꼽으라면 아마 ‘삼전닉스’가 빠지지 않을 겁니다. 삼성전자와 SK하이닉스를 합친 ‘삼전닉스’는 반도체 기업을 향한 관심이 얼마나 높은지 보여주는 사례라고 할 수 있어요. 현재 산업현장의 핵심기술이자 AI시대를 구현할 필수적 요소로, ‘산업의 쌀’이라고도 불리는 반도체는 대표적인 미래 산업으로도 꼽히죠. 이에 반도체 전문 인력 양성을 위해 많은 노력을 기울이고 있는데요. 지방자체단체가 지역 산업체·교육기관과 힘을 합치기도 하죠. 그중 하나로 지난 4월 경기도 이천시에 문을 연 반도체융·복합교육센터에 소중 학생기자단이 찾아갔습니다. 경기도 이천시에는 SK하이닉스 이천 캠퍼스를 비롯한 크고 작은 반도체 관련 기업이 다수 자리 잡고 있어 반도체가 지역의 핵심 산업으로 꼽혀요. 이천시는 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스와 손잡고 SK하이닉스를 비롯한 7개 소부장 기업의 협력을 받아 반도체융·복합교육센터를 만들었죠. 지자체·대학·기업이 함께하는 교육센터는 관고동 부악근린공원 꿈자람센터 내 연면적 1519.4㎡ 규모로 조성됐으며, 반도체 전·후공정 및 설계 장비 70여 대를 갖춘 실습실과 강의실·교수실 등을 갖췄어요. 강희제·이서준·이시온 학생기자가 교육센터에 들어서자 ‘중앙일보 소년중앙 학생기자단 방문을 환영합니다’라는 영상 메시지가 반겨줬죠. 소중 학생기자단은 먼저 삼성전자에서 30여 년간 근무하며 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스 반도체공정장비과 산학겸임교수를 맡은 김병노 센터장과 함께 반도체에 관한 궁금증 풀기에 나섰습니다. ━ 반도체란 무엇인가요 반도체(半導體·Semiconductor)는 철·구리·금·알루미늄 등 전기가 잘 통하는 ‘도체(導體·Conductor)’와 유리·플라스틱·고무 등 전기가 통하지 않는 ‘부도체(不導體·Insulator)’의 중간적인 성질을 가져요. 특정 물질을 첨가하거나 빛·전기·자기장 등에 노출해 필요에 따라 전기가 흐르거나 흐르지 않게 조절할 수 있도록 전도성을 갖게 된 반도체는 현재 대부분의 산업에 광범위하게 쓰이는 필수적인 부품이 됐습니다. 뉴스에 심심치 않게 등장하는 실리콘밸리 역시 반도체와 관련 있는데요. 반도체 물질로 주로 실리콘(원소기호 Si·규소)이 사용되면서 반도체 업체가 모여있는 미국 캘리포니아주 산호세 지역을 흔히 실리콘밸리라고 부르게 됐죠. 지구의 지각에서 산소 다음으로 많은 원소인 실리콘은 가장 바깥쪽 전자껍질에 전자 4개를 가진 4가 원소입니다. 최외각전자가 4개라 주변 실리콘 원자와 안정적으로 결합하기 좋죠. 김 센터장은 주기율표에서 실리콘을 비롯한 탄소(C)·저마늄(Ge·게르마늄) 등 4가 원소들을 가리키며 “비슷한 성질을 갖는 원소들로 구성된 세로줄을 족이라고 하는데 4가 원소들은 14족이죠. 14족의 첫 번째 원소 이름을 따 탄소족이라고도 해요. 원소들의 성질을 한눈에 보여주는 주기율표는 화학뿐 아니라 다양한 분야에 중요하게 활용되니 꼭 알아두세요”라고 설명했죠. 실리콘 원자는 이웃 실리콘 원자와 전자를 공유하며(공유결합) 규칙적인 결정구조를 만드는데 이를 다이아몬드 결정구조라고 해요. 여기에 특정 불순물을 넣어(도핑) 전기가 물체 속을 이동하는 성질인 전도성을 갖게 만듭니다. 불순물로 실리콘보다 최외각전자가 하나 많은 5가 원소를 넣으면 움직이기 쉬운 자유전자가 생기고, 이 자유전자는 결정 안을 자유롭게 돌아다니며 전기 현상을 일으키는 전하의 운반체 역할을 하죠. 온라인 손오공 게임 전자의 전하가 음(Negative)이라 N형 반도체라고 합니다. 반대로 최외각전자가 하나 적은 3가 원소를 넣으면 빈자리인 정공이 생기는데요. 정공 주변 전자들이 빈 곳을 메우려고 하면서 전도가 일어나 전류가 흐르게 되죠. 정공은 음(-)전하를 띤 전자가 하나 모자란 상태이므로 양(+·Positive)전하로 볼 수 있어 P형 반도체라고 해요. P형과 N형을 붙여(PN접합) 가장 기본적인 반도체 장치인 다이오드를 만듭니다. 이때 경계 근처에서 전자와 정공이 만나 사라지며 쉽게 전류가 흐르지 않는 공핍층이 만들어지죠. 전압 방향에 따라 전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 정류 작용을 하는 게 PN 다이오드의 핵심 기능입니다. 전류를 껐다 켰다 하는 스위치를 생각하면 쉽죠. 예를 들어 우리 집을 밝히는 LED 전등은 전자와 정공이 만나면서 전류가 흐를 때 에너지를 빛으로 방출하는 발광 다이오드를 활용한 거예요. 반대로 빛 에너지를 받아 전자와 정공을 움직여 전류를 만드는 태양전지도 있죠. 이를 응용해 NPN 혹은 PNP 식으로 3개를 접합하면 트랜지스터가 됩니다. 중간층에 작은 전압을 가하면 장치 전체에 대량의 전류가 흐르게 하는 트랜지스터는 작은 입력 신호로 큰 전류를 제어하는 전자회로의 스위치이자 신호를 증가시키는 증폭기죠. 여기에 금속 게이트를 두고 게이트에 전압을 가해 전류의 통로를 만드는 게 모스펫(MOSFET·Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor·금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터)이에요. 트랜지스터는 전류를 껐다 켰다 하는 스위치를 아주 빠르게 반복해서 계산과 제어를 수행하는데요. 이때 껐다=0, 켰다=1로 약속하고 다양하게 조합하면 글자는 물론 사진·음악·영상까지 만들 수 있죠. 1과 0(혹은 참·거짓)을 논리값이라고 하는데, 입력된 0과 1을 정해진 규칙에 따라 논리적인 연산을 수행하고 그 결과를 2진(binary) 출력으로 나타내게 하는 것을 논리게이트라고 하죠. 논리게이트는 디지털 회로를 구성하는 기본 요소로 AND·OR·NOT게이트 등이 있어요. 예를 들어 AND게이트는 입력 조건이 모두 1(참)일 때만 출력이 1(참)이고. OR게이트는 입력 중 하나라도 1이 되면 출력이 1입니다. 논리게이트는 다이오드·트랜지스터 등을 사용해서 구현하며, 컴퓨터를 비롯한 현대의 연산 장치는 주로 모스펫이 기반이 된 논리게이트의 조합으로 만들어지죠. ━ 반도체는 어떤 종류가 있나요 반도체는 크게 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 나뉘어요. 메모리 반도체는 컴퓨터 메인 메모리로 주로 쓰이는 디램(DRAM), 스마트폰 같은 모바일기기와 USB·SSD에 주로 쓰이는 낸드 플래시(NAND Flash), 인공지능(AI) 반도체 핵심으로 여러 칩을 가깝게 묶어 성능을 높인 고대역폭 메모리(HBM) 등이 있죠. 관련 기업으로 삼성·SK하이닉스·마이크론 등이 대표적입니다. 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU)·신경망처리장치(NPU) 등 비메모리 반도체는 계산·연산·추론·제어 역할을 하는데요. 모바일파칭코 컴퓨터의 두뇌라 불리는 CPU는 운영체제와 프로그램의 다양한 명령을 빠르게 해석하고 여러 종류의 일을 순서대로 지휘·실행하는 프로세서입니다. 실감 나는 3D그래픽이나 부드러운 게임 영상 처리에 필수인 GPU는 병렬처리의 전문가죠. 같은 계산을 한꺼번에 많이 처리하는 데 강해 AI처럼 CPU에서 처리하기 어려운 대규모 병렬연산이 필요한 계산 영역에도 활용됩니다. AI 반도체로 설계된 NPU는 AI의 방대한 연산을 빠르고 효율적으로 처리해요. 서버로 데이터를 보내지 않고 기기 안에서 바로 처리할 수 있어 얼굴·음성인식 같은 민감한 개인정보를 다루기에도 적합해 최근 스마트폰에 필수부품으로 꼽히죠. 뉴스에 많이 언급되는 팹리스(Fabless)·파운드리(Foundry)가 비메모리 반도체를 만드는 회사입니다. 반도체 생산라인을 뜻하는 팹(Fab·Fabrication)이 없는(-less) 팹리스는 말 그대로 반도체 설계만 하는 업체로 엔비디아·애플 등이 유명하고요. 생산라인만 가져 반도체 제조를 전담하는 파운드리로는 대만의 TSMC와 삼성이 있죠. 팹리스는 파운드리에 위탁 비용을 내고 파운드리가 생산한 반도체를 팔아 이익을 얻는 구조입니다. 삼성·인텔처럼 반도체 설계부터 완제품 생산·판매까지 전부 수행하는 기업을 종합 반도체 업체(IDM)라고 해요. 소중 학생기자단은 김 센터장이 설계에 참여한 팹 구조도를 보며 반도체 공장이 어떻게 구성되는지 감을 잡았어요. ━ 반도체는 왜 중요한가요 반도체는 전자기기의 두뇌 역할을 한다고 알려졌습니다. 초기 전자제품에는 진공관이 사용됐지만, 크고 비효율적이었어요. 진공관을 사용한 초기 컴퓨터는 방 하나를 가득 채우는 크기에 무게가 27t에 달하기도 했죠. 이러한 상황은 1947년 트랜지스터가 등장하면서 바뀌기 시작했고, 이후 집적회로(IC·Integrated Circuit)가 개발되며 반도체는 .. 작고 강력해졌습니다. 집적은 한데 모아 쌓는다는 뜻으로, 현재는 트랜지스터·다이오드와 같은 반도체 소자를 손톱보다도 작은 칩에 수천수만 개씩 집적해 반도체 집적회로로 만들죠. “사회 변화를 이끈 급속한 기술 혁명의 물결을 산업혁명이라고 하는데요. AI·빅데이터·로봇 등이 주도하는 4차 산업혁명은 과거 100년, 50년씩 걸렸던 흐름을 더욱 빠르게 하며 우리 삶을 변화시키고 있죠. 여기서 반도체가 중요하다고 하는 이유는 스마트폰부터 AI까지 정보를 처리하고 기계를 움직이는 핵심 부품이기 때문이에요.” 김 센터장은 지난 1월 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 2026 CES에서 본 자율주행 자동차와 휴머노이드 로봇, 데이터센터 등을 예로 들었어요. 현대자동차그룹의 로보틱스 계열사 보스턴다이나믹스가 개발한 사족보행 로봇으로 로봇개라고도 불리는 스팟(Spot)의 군무와 휴머노이드 로봇 아틀라스(Atlas) 영상을 본 소중 학생기자단의 눈이 빛났죠. 아틀라스는 인간 중심 AI 로보틱스 비전을 가장 잘 구현한 모델로 평가받으며 Best of CES 2026 부문 최고 로봇상을 받기도 했습니다. 현대차는 7월 5일(현지시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 심판에게 공을 전달하는 순간. [현대자동차·기아 제공] 모바일 바다이야기동영상 “예전에는 스팟이 춤추게 만들려면 하나하나 전부 코딩을 해야 했어요. 근데 지금은 AI 강화 학습을 통해 훨씬 쉽게 여러 대가 동시에 칼군무를 추게 만들죠. 로봇이 뛰어다니는 것도 피지컬 AI라고 AI 스스로 인지해서 데이터를 분석하고 상황을 판단해 기계·로봇 등을 자율주행할 수 있게 된 덕분이에요. 2026 CES에서 로보택시라고도 부르는 자율주행 택시도 타봤는데 생각보다 괜찮아서 피지컬 AI 발전을 느낄 수 있었죠. 미국에선 샌프란시스코·로스앤젤레스 등에서 로보택시가 운영 중인데, 우리나라에선 강남 일부 지역에서 심야 자율주행 택시를 운행해요.” 아틀라스는 수많은 사람이 지켜보는 가운데 2026 북중미월드컵 16강전에서 손흥민·엘링 홀란 등 유명 선수들의 대표 세리머니를 따라 하고 심판에게 공손히 허리를 숙여 경기구를 전달해 경기의 시작을 알리기도 했죠. 김 센터장은 “이러한 휴머노이드 로봇, 자율주행차 등은 기본적으로 반도체가 있어서 만들 수 있었다”며 “앞으로 반도체는 이동·의료·우주 등 많은 분야를 편리하게 만들어 줄 것”이라고 강조했어요. 우리가 인터넷 검색이나 e메일 전송, 온라인 쇼핑 등을 하기 위해서는 그 작업을 처리해 줄 데이터센터가 필요한데요. 데이터센터는 컴퓨터 시스템과 통신 네트워킹 장비, 저장장치인 스토리지 등이 설치돼 빅데이터를 저장·유통하는 핵심 인프라죠. 평소 챗GPT 같은 생성형 AI로 문답을 나누고 이미지를 만들 수 있는 건 GPU·NPU 등 다양한 AI 가속기와 보다 낮은 전력 소비로 고성능 데이터 전송을 가능하게 하는 HBM 등을 갖춘 AI 데이터센터가 있어서죠. AI 학습과 추론에 필요한 대규모 연산을 빠르게 처리해야 하는 AI 데이터센터는 그만큼 많은 전력을 쓰며 많은 열을 발생시켜요. AI 데이터센터는 24시간 안정적인 전력공급과 냉각관리가 필요하기 때문에 바닷속에 짓는 방안도 나옵니다. “지금 여러분이 쓰는 스마트폰만 해도 반도체 칩이 40~50개 들어가 있어요. 노트북·자동차·텔레비전·신용카드 등 평소 생활 전반에 반도체가 자리 잡고 있는 데다, AI는 대규모 연산과 방대한 데이터를 처리해야 해서 고성능 반도체가 필수적이죠. 세계적으로 AI가 발달하고 수요가 늘면서 지능형 초대형 컴퓨터 공장이라고 할 수 있는 AI 데이터센터 투자도 늘고 있어요. 8월 18일 기준 미국에는 데이터센터가 4767곳 있는데, 우리나라는 105곳 있죠. 정부에선 지난 6월 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터를 3대 축으로 AI 주권을 강화하고 지역균형 발전을 도모하는 국가 성장 전략으로서 수천조원 규모의 3대 메가 프로젝트를 제시하기도 했어요. 그야말로 작은 반도체 칩이 세상을 움직인다고 할 수 있죠.” ━ 반도체는 어떻게 만들어지나요 첨단산업 전반을 지탱하는 핵심기술 반도체가 탄생하는 곳, 팹(Fab)은 흔히 클린룸(clean room)이라고도 합니다. 실내에 먼지·수분 같은 부유물질이 전혀 없거나 일정 수치 이하로 관리하고 온습도를 알맞게 유지하는 깨끗한 공간이라서죠. 아무리 미세한 먼지라도 나노미터(nm·1억분의 1m) 단위 정밀공정이 이뤄지는 반도체 회로에는 큰 장애물이 되기 때문에 공기 속 입자부터 사람에게서 나오는 먼지까지 엄격하게 관리합니다. 외부 출입이 철저히 제한되고, 팹에서 일하는 사람들이 머리끝부터 발끝까지 방진복을 착용하는 이유죠. 무료 바다이야기 다양한 반도체 장비가 마련된 실습실에 들어가기 위해 희제·서준·시온 학생기자 역시 방진복을 갖춰 입고 마스크도 썼습니다. 소중 학생기자단은 반도체 8대 공정 중 포토공정을 감광액 도포, 노광, 현상의 세부 공정으로 자세히 체험했어요. 먼저 동그랗고 매끈한 4인치 크기 웨이퍼를 살펴봤죠. 이 얇은 판 위에 다수의 회로를 촘촘히 올려 반도체 집적회로를 만듭니다. 웨이퍼는 고순도 실리콘 단결정 원기둥(잉곳)을 얇게 잘라 매끄럽게 연마한 원판이에요. 잉곳의 지름이 웨이퍼의 크기를 결정하며, 지름이 클수록 한번에 생산할 수 있는 반도체 칩 수가 늘고 두께가 얇을수록 제조원가가 줄어 웨이퍼는 。차 얇고 커지는 추세입니다. 1969년 2인치로 시작해 2002년 12인치까지 커졌고, 18인치짜리가 나오긴 했는데 아직 상용화는 안 됐다고 해요. 막 만들어진 웨이퍼는 부도체 상태라 추후 반도체로 만드는 작업을 해야 하는데요. 그 과정에서 웨이퍼를 보호하기 위해 산화공정을 거칩니다. 회로 사이에 누설전류가 흐르는 것을 차단하는 절연막, 불순물을 넣는 이온주입공정(Ion Implantation)에서 확산 방지막, 잘못 식각되는 것을 막는 방지막 역할을 하는 산화막(SiO₂)을 웨이퍼 표면에 입히는 거죠. 웨이퍼에 회로를 그려 넣는 공정을 포토 리소그래피(Photo Lithography), 줄여서 포토라고 합니다. 사진을 만들 때 필름에 형성된 상을 종이에 인화하는 것과 비슷하게 회로 패턴이 담긴 마스크에 빛을 비춰 알맞은 크기로 축소해 반복해서 웨이퍼에 찍어내죠. 회로 패턴은 엔지니어들이 설계하며, 그 정밀도가 반도체의 집적도를 결정하는데, 정밀한 회로 패턴을 구현해내는 게 포토공정에 달려있어요. 앞서 산화막을 입힌 웨이퍼에 빛에 민감한 감광액을 골고루 발라줍니다. 얇고 균일하게 발라야 회로 패턴을 보다 고품질로 찍을 수 있어 감광액 도포 및 건조 시스템(Spin coater & Bake system)을 사용하죠. 소중 학생기자단은 특이하게 생긴 집게 티저로 웨이퍼를 잡고 감광액을 떨어뜨린 웨이퍼를 4000rpm으로 돌렸다가 110도로 건조(베이크)하고 23도 정도로 식히는 과정에 참여했어요. 김 센터장이 “회로가 새겨질 앞면만 신경 쓸 수 있는데, 잘못해서 뒷면이 오염되면 기계가 다 오염될 수 있으니 주의해야 한다”고 조언했죠. 다음으로는 웨이퍼 위에 회로 패턴을 정확하게 전사하기 위해 자외선 노광을 수행합니다. 노광 장비(Exposure system)에 웨이퍼와 회로 패턴이 담긴 마스크를 세팅하고 6초간 빛을 쪼여줬죠. 이때 빛에 노출된 부분과 아닌 부분 경계를 펴주기 위해 다시 베이크합니다. 이후 현상액에 담갔다 꺼내며 웨이퍼에 회로 패턴을 형성하는 현상 과정으로 마무리해요. 포토공정을 마친 웨이퍼는 광학 현미경 및 각종 측정 장비로 회로 패턴이 잘 나왔는지 꼼꼼하게 검사합니다. 웨이퍼 위 다닥다닥 붙어있는 작은 사각형 하나하나가 전자회로가 집적된 IC칩이 돼요. 이를 다이라고 하며, 한 개씩 잘라낼 수 있도록 각각의 다이 사이에 스크라이브 라인을 두죠. 현미경으로 웨이퍼를 들여다본 소중 학생기자단은 “7마이크로미터(μm·100만 분의 1m)가 기준인데 저기는 6.26μm예요” “7.43μm를 확인했어요” “녹색 얼룩 같은 게 보여요”라고 저마다 관찰한 걸 말했죠. 김 센터장은 “여러분이 본 것처럼 라인이 일정하지 않거나 얼룩 같은 불량이 나오면 왜 이렇게 됐는지 엔지니어들이 분석한다”며 “이후 재작업에 들어가는데 재작업은 포토공정에서만 가능하다”고 덧붙였죠. 야마토예시 검사를 통과한 웨이퍼는 회로 패턴을 만드는 데 필요한 부분만 남기고 깎아내는 식각공정에 들어가는데요. 포토·식각 후 씻어내는 세정까지 과정을 여러 번 반복하기 때문에 회로 간 전기 신호를 연결해주는 금속막과 차단하는 절연막 등 보호막을 입히는 박막(thin film)증착공정이 필요하죠. 이어 부도체인 웨이퍼를 반도체로 만드는 이온주입공정을 거쳐 웨이퍼 위의 수많은 소자를 전기 길(금속선)로 연결해 회로의 기능을 갖도록(금속배선공정) 해요. 이렇게 4~5개월간 여러 공정을 반복해 나온 반도체 칩은 웨이퍼 단계에서 전기적 특성검사인 EDS(Electrical Die Sorting)공정을 통해 원하는 수준의 품질인지 살피죠. 여기까지 전공정을 마친 웨이퍼의 다이들은 다이아몬드 톱이나 레이저로 자릅니다. 정밀한 다이싱으로 낱개가 된 다이를 보호하고 전자기기에 연결하는 패키징을 하면 흔히 반도체 하면 떠올리는 칩 형태가 되죠. 패키징부터 최종 검사를 거쳐 출하까지를 후공정(Assembly)이라고 하며, 어셈블리 전문 업체의 역할도 커지고 있어요. 반도체를 만들기 위한 필수 요소와 대한민국 현황을 알려준 김 센터장은 소부장의 역할을 강조했습니다. “소재·부품·장비를 소부장이라고 하는데, 현재 국산화율이 10% 정도밖에 안 돼요. 소부장 자립의 뿌리는 물리·화학·재료공학 같은 기초과학이죠. 원천기술 확보는 지속가능한 경쟁력과 반도체 초격차의 토대가 됩니다. 앞으로 반도체 분야에서 새롭게 생겨날 직업도 많아요. 소년중앙 독자 또래 초·중·고생의 진로 체험과 맞춤형 프로그램도 많이 마련할 테니 관심 갖고 살펴보세요.” 「 요즘 신문과 TV 뉴스에서 ‘반도체’라는 말을 자주 들었지만 정확히 무엇인지는 몰랐는데요. 경기도 이천시 반도체융·복합교육센터에서 ‘반도체의 모든 것’을 배울 수 있었어요. 특히 반도체가 스마트폰·컴퓨터·자동차 등 대부분의 전자제품에 들어가며, 스마트폰 하나에 40~50개의 반도체 칩이 들어간다는 사실이 놀라웠습니다. 가장 기억에 남는 것은 방진복을 입고 반도체 제조 과정을 체험한 거예요. 반도체의 주재료인 웨이퍼를 코팅하고 패턴을 새겨 보면서 아주 정밀하고 섬세한 기술이 필요하다는 걸 느꼈죠. 우리 생활과 미래에 중요한 반도체에 더욱 관심을 갖고, 우리나라 반도체 기술이 어떻게 발전해 나가는지 기대하며 지켜보려 해요. 경기도 이천시 반도체융·복합교육센터에 방문해 센터장이신 한국폴리텍대학 김병노 교수님과 함께 반도체가 무엇인지부터 반도체 제작 과정까지 정말 많은 것을 배웠습니다. 방진복을 입고 실험실에서 반도체 집적회로의 핵심 재료인 웨이퍼를 제조하는 과정을 실제로 보며 직접 체험도 해봤죠. 평소 컴퓨터와 전자기기 등에 관심이 있었는데, 그것들이 반도체를 통해 작동하는 원리부터, 반도체에 관한 어렵지만 흥미로운 사실들을 배우고, 인공지능과 로봇의 시대에 반도체가 얼마나 중요한 역할을 할지 알게 되어 좋았습니다. 이번 취재 장소는 경기도 이천시에 있는 '반도체융·복합교육센터'였어요. 김병노 센터장님을 만나 반도체의 기본 개념부터 제조 공정까지 정말 많은 이야기를 들어봤는데요. 반도체를 완성하는 데 5개월이라는 오랜 시간이 소요된다는 .이 인상 깊었죠. 이론적인 부분을 배운 뒤 방진복을 착용하고 반도체 제작 공정 체험도 해봤습니다. 이론으로 들었던 내용을 눈으로 직접 확인하니 훨씬 직관적이고 깊이 있게 이해할 수 있었어요. 늘 우리 곁에 있었지만 멀게만 느껴졌던 반도체에 대해 비로소 제대로 알게 된 뜻깊은 시간이었죠. 」 구현하며, 컴퓨터

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