Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Podobne dokumenty
Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI (W-12) POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej realizowane będzie według następującego programu:

w tym Razem wykłady konwer. labolat. ćwicz. w tym labolat. Razem wykłady konwer.

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

CEZAMAT nowe miejsce współpracy nauki i biznesu na mapie polskiej infrastruktury laboratoryjnej. Piotr Wiśniewski

Efekty kształcenia dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studia II stopnia profil ogólnoakademicki

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW - 1 -

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Ulański

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Informator dla kandydatów na studia

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE

Efekty kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia profil ogólnoakademicki

REGULAMIN organizacyjny WIRTUALNEGO CENTRUM NANO- I MIKROSKOPII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- dzienne studia magisterskie

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna

PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inżynieria materiałowa. efekty kształcenia

zakładane efekty kształcenia

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

OPTOELEKTRONIKA. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Dołącz do najlepszych!

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych.

WPPT PWr Zaproszenie na studia

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria

Razem wykłady. ćwicz.

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

Efekty kształcenia dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studia II stopnia profil ogólnoakademicki

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ MECHANICZNY

II. Wydział Elektroniki

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok

Zygmunt Lalak Zrównoważony Rozwój i Doskonałość Naukowa Program wyborczy Wybory Dziekana WF UW

Efekty kształcenia dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska w Gliwicach

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ MATEMATYKI.

Wydział Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) 28, 29 III 2008 DNI OTWARTE

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS TRZYLETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

Studia magisterskie II stopnia

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Wydział Elektroniki w Mławie

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

Dokumentacja programu kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria biomedyczna Studia I stopnia, stacjonarne

Semestr I (wspólny dla wszystkich specjalności)

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018

Magister: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyczno Fizyczno - Chemiczny, s pecjalność: kierunek fizyka, 1977

Informatyczne fundamenty

SYLABUS. Chemiczna obróbka metali i półprzewodników

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektromechatronika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: PROFIL:

Efekty kształcenia dla makrokierunku: NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja

Patrzmy w przyszłość. Andrzej Wysmołek. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Informator dla kandydatów na studia

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2017/2018. Wydział Fizyki POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

FIZYKA. na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ!

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Najmłodszy nie oznacza niedojrzały

PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku

Aparatura Elektroniczna (EAE) Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Ulański

Transkrypt:

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 10 kwietnia 2001 r. Jego Magnificencja Rektor PWr podjął decyzję o powołaniu Wydziału Elektroniki Mikrosystemówi Fotoniki (WEMiF, W-12) 1 stycznia 2002 roku Wydział rozpoczął działalność 15 lat WEMIF

Władze Wydziału (2016-2020) Dziekan Wydziału Prodziekan ds. dydaktyki dr inż. Waldemar Oleszkiewicz Prodziekan ds. ogólnych dr hab. inż. Jarosław Domaradzki, prof. PWr dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr Prodziekan ds. studenckich dr inż. Artur Wiatrowski

WEMiF - Kampus Główny

WEMiF - Kampus Długa

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Najlepszy wydział elektroniczno - informatyczny w Polsce (kategoryzacja jednostek naukowych, 2010) Najlepszy kierunek studiów

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Wydział otrzymał prestiżową kategorię A+ i A dla jednostek o najwyższej jakości będących wizytówką nauki w polskiej w kraju i na świecie. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Fakty i liczby studenci i nauczyciele Studenci: ~650 studentów (1. i 2. st. studiów) 41 doktorantów 7 studenckich Kół Naukowych ~11 studentów na nauczyciela akademickiego Nauczyciele akademiccy (63): 15 profesorów tytularnych 5 profesorów nadzwyczajnych 2 adiunktów z habilitacją 34 adiunktów 7 asystentów 30 pracowników obsługi administracyjnej i technicznej

Czego uczymy? elektronika miernictwo elektroniczne informatyka mikroelektronika mikroinżynieria mikrosystemy optoelektronika technika światłowodowa urządzenia elektroniczne technika analogowa i cyfrowa elementy tech. informacyjnych... Wiedza, umiejętności i kompetencje obejmujące najnowsze osiągnięcia w zakresie wysokich technologii: mikro- i nanotechnologii, mikrosystemów i fotoniki

Kierunki kształcenia ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA Studia pierwszego stopnia (inżynierskie, 7 semestrów): Elektronika cyfrowa Inżynieria elektroniczna i fotoniczna Studia drugiego stopnia (magisterskie, 3 semestry): Mikrosystemy Optoelektronika i technika światłowodowa Electronics, Photonics, Microsystems MECHATRONIKA (W5, W10, W12) Studia pierwszego stopnia (inżynierskie,7 semestrów) Mikrosystemy mechatroniczne Studia drugiego stopnia (magisterskie,3 semestry)

Laboratoria dydaktyczne Laboratorium otwarte elektroniczne (unikalne w kraju!!!) Laboratorium przyrządów półprzewodnikowych Laboratoria komputerowe Laboratorium mikroprocesorów Laboratorium optoelektroniki Laboratorium techniki światłowodowej Laboratorium układów elektronicznych Laboratorium mikromontażu i montażu Laboratorium dielektryków, magnetyków i półprzewodników Laboratorium optoelektroniki obrazowej Laboratorium mikrosystemów użytkowych (jedyne takie w kraju!!!)

Wydziałowe Zakłady Naukowe Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii (W12/Z1) Wydziałowy Zakład Nanometrologii (W12/Z3) Wydziałowy Zakład Mikroinżynierii i Fotowoltaiki (W12/Z7) Wydziałowy Zakład Technologii Próżniowych i Diagnostyki Nanomateriałów (W12/Z8) Wydziałowy Zakład Technik Elektronicznych i Fotonicznych (W12/Z9)

Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kierownik - prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała W Zakładzie prowadzone są prace badawcze w obszarach: - inżynieria materiałowa, - nanotechnologia, - mikro- i nanoelektronika, - optoelektronika. Badania dotyczą: - inżynierii materiałowej (badania podstawowe), inżynierii pasma zabronionego, - konstrukcji i technologii heterostruktur z zastosowaniem związków A III B V -N, - charakteryzacji heterostruktur za pomocą mikroskopii elektronowej, AFM, badań rentgenowskich, spektroskopii impedancyjnej, odbiciowej i fotoluminescencji. Rozwijane są: techniki epitaksjalne, techniki litograficzne, wytwarzania struktur metalicznych, pasywacji powierzchni, strukturyzacji przestrzennej oraz kompleksowe metody wytwarzania struktur przyrządowych (tzw. processing). Prowadzone są pełne cykle badawcze - od komputerowych symulacji działania, przez projekt technologii i konstrukcji, po realizację i charakteryzację demonstratorów zaawansowanych przyrządów półprzewodnikowych nowej generacji.

Wydziałowy Zakład Nanometrologii Kierownik prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk Prace naukowo-badawcze prowadzone w Zakładzie mają na celu ilościową i jakościową obserwację zjawisk występujących w skali mniejszej od pojedynczych mikrometrów. W badaniach stosowane są następujące metody i techniki badawcze: - zaawansowana mikroskopia bliskich oddziaływań, - skaningowa mikroskopia elektronowa i mikroskopia skupionej wiązki jonów, - spektroskopia impedancyjna, - dyfrakcja rentgenowska, - optoelektronika i technika światłowodowa.

Wydziałowy Zakład Mikroinżynierii i Fotowoltaiki Kierownik - dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr Aktywność naukowa Zakładu koncentruje się wokół: - mikrosystemów krzemowych, szklanych i polimerowych typu MEMS i MOEMS, - mikrosystemów i urządzeń mikromechatronicznych drukowanych - systemów wieloparametrycznych wykorzystujących zintegrowane czujniki elektroniczne, - miniaturowych urządzeń medycznych i biomedycznych wykorzystujących techniki nano- i mikroinżynieryjne oraz badań tych urządzeń, - nano- i mikroelektroniki próżniowej, rozwoju technologii nano- i mikronżynierii ciała stałego, - autonomicznych systemów fotowoltaicznych i ich wykorzystania w zeroenergetycznych urządzeniach technicznych, w tym sportowo-rekreacyjnych oraz długoterminowych badań urządzeń technicznych wykorzystujących tzw. zieloną energię.

Wydziałowy Zakład Technologii Próżniowych i Diagnostyki Nanomateriałów Kierownik - dr hab. inż. Jarosław DOMARADZKI, prof. PWr Prace naukowo-badawcze prowadzone w Zakładzie dotyczą: - wytwarzania cienkich warstw metodą fizycznego nanoszenia z fazy gazowej, a w szczególności rozpylania magnetronowego oraz parowania wiązką elektronową, - projektowania powłok funkcjonalnych, w tym powłok optycznych, - diagnostyki i analizy właściwości elektrycznych, optycznych, strukturalnych oraz funkcjonalnych materiałów i struktur, w szczególności cienkowarstwowych, - analizy właściwości elektrycznych i optycznych materiałów cienkowarstwowych z wykorzystaniem modelowania numerycznego, - badanie procesów i zjawisk zachodzących podczas próżniowego otrzymywania cienkich warstw metodami PVD, - opracowywanie i wdrażanie prototypowych technologii osadzania warstw.

Wydziałowy Zakład Technik Elektronicznych i Fotonicznych Kierownik - prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic W Zakładzie prowadzone są prace badawcze w obszarach: - mikroelektronicznych technologii grubowarstwowych i ceramicznych technologii współwypalanych, - syntezy materiałów (w tym nanomateriałów) na potrzeby czujników chemicznych oraz badania czujników chemicznych, - projektowania, pomiarów i analizy właściwości przyrządów fotoniki włóknistej i planarnej oraz projektowania sieci światłowodowych, - numeryczne projektowanie niezawodnych systemów elektronicznych, - opracowywanie nowych materiałów kompozytowych z cząstkami o rozmiarach mikro- i nanometrowych oraz technologii montażu do efektywnego odprowadzania ciepła i tworzenia połączeń elektrycznych.

Współpraca z innymi uczelniami wyższymi i instytucjami badawczo-rozwojowymi Politechnika Lwowska Univ. Franche-Comte, CNRS Inst. FEMTO St, Dresden University of Technology Ecole Nationale Superieure de Mecanique et Ilmenau University of Technology des Microtechniques Besancon University of Wuertzburg Univ. Paul Sabatier Brandenburg University of Technology, Cottbus Univ. de Limoges Braunschweig University Lyon Inst. of Nanotechnology Fraunchofer Institutes - ENAS (Chemnitz), ICT Thales Alenia Space (Karlsruhe), IMPS (Dresden), Nondestructive EPFL Lausanne Testing (Dresden) Univ. De Neuchatel Inst. of High Performance for Microelectronics, Delft University of Technology Frankfurt/Oder IBM T Watson Research Center Institut Silizium Technologie CALCE, University of Maryland PBT Braunschweig Univ. Miguel Hernandez de Elche, Hiszpania Carl Zeiss SMT, Oberkochen Honeywell Aerospace, Brno VIA Electronic GmBH, Hermsdorf Slovak Technical University, Bratislava Inst. Josef Stefan, Ljubljana (Slovenia) Inst. Of Physics and Technology, Saint Petersburg

Współpraca z partnerami przemysłowymi

Laboratoria technologiczne (dydaktyczne) o podwyższonej czystości (clean-room y)

Otwarte Laboratorium Elektroniczne oraz Projektów Interdyscyplinarnych Laboratorium jest dostępne dla wszystkich studentów i doktorantów Wydziału. Można realizować w nim prace związane z tokiem studiów, a także rozwijać własne, indywidualne zainteresowania zawodowe. Od projektu i schematu do gotowego układu elektronicznego

Sylwetka absolwenta Projektant układów i systemów elektronicznych (analogowych i cyfrowych), fotonicznych i mechatronicznych. Projektant sterowanych komputerowo systemów pomiarowych/zabezpieczeń obiektów oraz oprogramowania dla systemów komputerowych i układów mikrokontrolerowych. Wykwalifikowany inżynier w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, produkcją, serwisem lub marketingiem urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych i mechatronicznych uwzględniających najnowsze trendy i rozwiązania techniczne. Specjalista projektant, serwisant, integrator systemów, w tym mechatronicznych, wykorzystujących najnowsze wyroby elektroniczne i mikrosystemowe dla zastosowań badawczych, przemysłowych i tzw. elektroniki użytkowej. Lider zespołów opracowujących innowacyjne rozwiązania, w tym mechatroniczne, bazujące na najnowszych osiągnieciach elektroniki, fotoniki i techniki mikrosystemów.

Studenckie Koła Naukowe Stowarzyszenie Naukowe Studentów SNS Optoelektronika i Mikrosystemy Stowarzyszenie Polskich Entuzjastów Nanotechnologii SPENT MikroCpp M3, Mikroinżynieria, Mikroelektronika i Mikrosystemy NaMi, Nanotechnologia i Mikroelektronika TE, Transparentna Elektronika Koło Naukowe SPECTRE

a po zajęciach Samorząd Studencki W-12 Rajd Jesienny Mikrosystemów, listopad 2016 Juwenalia WEMiF Miska dla schroniska, listopad 2015 Piknik Mikroelektroniczny, czerwiec 2016 Nagrody Dziekana, rok ak. 2016/17

a po zajęciach Samorząd Studencki W-12

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki* *Elektronika to dopiero początek