Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych



Podobne dokumenty
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii ( Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych

Układy i systemy scalone

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Instytut Systemów Elektronicznych. Specjalność Systemy Informacyjno-Pomiarowe

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie


Informatyka- studia I-go stopnia

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie

Aparatura Elektroniczna (EAE) Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

1 Programowanie urządzen mobilnych Sztuczna inteligencja i systemy 2 ekspertowe

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

Zagadnienia egzaminacyjne AUTOMATYKA I ROBOTYKA. Stacjonarne I-go stopnia TYP STUDIÓW STOPIEŃ STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

Automatyka i metrologia

Trochę o zawodach, w których kształcimy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice lato 2015/16. dr inż. Łukasz Starzak

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Inżynieria Obliczeniowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

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

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Plan studiów dla kierunku:

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

Transkrypt:

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Elektronika i telekomunikacja rok akademicki 2015/2016 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl

Pracownicy 4 profesorów 26 adiunktów 1 starszy wykładowca 29 doktorantów Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski Spotkaliśmy się już z Państwem na zajęciach z przedmiotów: Metody numeryczne Programowanie obiektowe Przyrządy i układy mocy Komputerowe projektowanie układów Podstawy mikroelektroniki

Kierunki działalności naukowej ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MIKROELEKTRONIKA Układy scalone VLSI Układy mikroprocesorowe i reprogramowalne Układy z przełączanymi pojemnościami Mikrostruktury krzemowe Termika i termografia Impulsowe układy przekształtnikowe Kompatybilność elektromagnetyczna Systemy fotowoltaiczne Systemy cyfrowe Modelowanie i symulacja Systemy Języki programowania biometryczne Języki opisu sprzętu Architektura komputerów Nowe materiały półprzewodnikowe Technika i metody pomiarowe Komputery i sieci przemysłowe Programowanie rozproszone Konstrukcja kompilatorów Analiza obrazów Inżynieria oprogramowania Sztuczna inteligencja Technologie internetowe Oprogramowanie dla urządzeń przenośnych INFORMATYKA

Nagrody Wystawy międzynarodowe Système de fusion d'imagerie médicale pour une visualisation en 3D du coeur. Złoty medal na: Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie 2014-04 Medical Images Fusion, A New Diagnostic Method in Coronary Artery Disease. Złoty medal na: Wystawa wynalazków Cluj-Napoca 2014-03 Automated multiparameter system for assessment of the patient's general condition with comprehensive analysis of the respiratory and circulatory functions. Złoty medal na: Wystawa Wynalazków Cluj-Napoca 2013-03 Nagrody studenckie I miejsce w krajowych finałach konkursu Imagine Cup - kategoria Projektowanie Oprogramowania (2011) Sposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej. Ogólnopolski Konkurs "STUDENT-WYNALAZCA" Liczne nagrody SEP Wyróżnienia lokalne Prezydenta Miasta Łodzi (Łódzkie Eureka) - Zautomatyzowany system wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia. Łódź 2012. Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego Wyróżnienia prac doktorskich Nagrody Prezesa Rady Ministrów, wyróżnienie w konkursie ABB Stypendia dla wybitnych młodych naukowców W roku 2010: 4 stypendia na 85 przyznanych w całej Polsce

Współpraca z przemysłem Freescale Semiconductor Inc. (d. Motorola) Laboratorium pomiarów i symulacji termicznych Kinectrics Inc. (d. Ontario Hydro Technologies) Analiza termiczna przewodów energetycznych CFD Research Corporation Oprogramowanie do symulacji wielopoziomowych Tritem Microsystems GmbH Projekty komercyjnych układów scalonych dla Atmel Corporation Philips Lighting Polska SA Elektronika w nowoczesnych źródłach światła Comarch Informatyczne systemy wspomagania decyzji Teleca Systemy mikroprocesorowe PSA Peugeot Citroën Samsung Electronics Przedsiębiorstwa: Astor Sp. z o.o., VIX Automation Sp. z o.o. Szkolenia, certyfikaty Przedsiębiorstwa lokalne: Elpol, Elkomtech, Partnertech, Sochor Elektronika, informatyka, termografia

Wyjazdy zagraniczne Program Erasmus 13 uczelni w 7 krajach Średnio 15 wyjazdów studenckich rocznie Ośrodek DESY w Hamburgu Udział w realizacji zadań w międzynarodowych projektach naukowych Prace dyplomowe Wymiana międzyuczelniana Realizacja prac dyplomowych Corocznie po ok. 10 studentów Wakacyjne praktyki wymienne Politechnika Lwowska corocznie po ok. 9 osób z każdej z uczelni Lappeenranta Horsens Bournemouth Hamburg Gent Hasselt Nantes Львів Paris Solothurn Toulouse Barcelona Sevilla

Czym dysponujemy 2 nowoczesne aule wykładowe, każda na 150 osób 3 nowoczesne sale wykładowe, każda na 50 osób 5 pracowni komputerowych (komputery klasy PC) pracownia projektowania układów scalonych wyposażona w 7 stacji roboczych Sun oraz silne jednostki obliczeniowe PC laboratorium układów programowalnych i systemów mikroprocesorowych oraz sterowników i sieci przemysłowych laboratorium systemów wbudowanych laboratorium projektowania i konstrukcji układów elektronicznych mocy stanowisko konstrukcyjne obwodów drukowanych ze stacją lutowniczą BGA pracownia z frezarką do płytek drukowanych 5 pracowni naukowych m. in.: energii słonecznej, technik biometrycznych, termografii komputerowej, układów sterowania dla fizyki wysokich energii pracownia studenckich kół naukowych biblioteka naukowa

Siedziba Katedry Bud. B18 ul. Wólczańska 221/223 3 424 m2 powierzchni Adaptacja budynku jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Centrum Technologii Informatycznych międzywydziałowa jednostka dydaktyczna 4 347,65 m2 powierzchni 21 specjalistycznych pracowni wartość inwestycji 39 530 000 zł kierownik projektu: prof. Andrzej Napieralski Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Centrum Technologii Informatycznych Laboratoria: K-25.1 Integracji technik multimedialnych K-25.2 Obliczeń naukowo-technicznych i modelowania zjawisk fizycznych K-25.3 Komputerów i sterowników przemysłowych K-25.4 Sieci przemysłowych i zintegrowanego sterowania K-25.5 Systemów mikroprocesorowych i programowania systemów wbudowanych K-25.6 Zintegrowanych systemów cyfrowych K-25.7 Cyfrowej komunikacji i przetwarzania sygnałów

Grupa bloków Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Obszar zagadnień sprzęt sprzęt mikroprocesory SoC, systemy mobilne procesory sygnałowe mikrokontrolery procesory PC pamięci, układy peryferyjne układy reprogramowalne PAL CPLD FPGA oprogramowanie oprogramowanie języki programowania niskiego poziomu wysokiego poziomu systemy operacyjne Internet języki opisu sprzętu VHDL Verilog

Układy elektroniki przemysłowej Ścieżki kształcenia kliknij na bloku aby wyświetlić stronę z jego opisem

Korzyści dla absolwenta Umiejętności Perspektywy zatrudnienia Dogłębna znajomość systemów mikroprocesorowych Znajomość i umiejętność korzystania z układów peryferyjnych Umiejętność stosowania programowalnych układów logicznych Wiedza związana z różnorodnymi technikami programowania Umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w konstrukcji złożonych systemów, od strony sprzętowej i programowej Wszystkie nowoczesne systemy cyfrowe Projektant nowoczesnych systemów cyfrowych i cyfrowo-analogowych, w tym wbudowanych i mobilnych, programista C++/Java/.NET Każda firma wykorzystująca systemy akwizycji, transmisji, przetwarzania danych, sterowania Każda firma rozwijająca te aplikacje, w tym firmy: telekomunikacyjne elektroenergetyczne motoryzacyjne Możliwość kariery naukowej w kraju bądź za granicą

Grupa bloków Układy elektroniki przemysłowej Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne Ścieżki kształcenia

Zagadnienia rynek wiedzy Przyrządy dyskretne i układy scalone Przekształtniki elektroniczne Bloki sterowania elektronika analogowa i systemy mikroprocesorowe Akwizycja, transmisja i przetwarzanie danych Projektowanie, konstrukcja i uruchamianie układów narzędzia komputerowe Sterowanie i nadzór nad procesami przemysłowymi Kompatybilność elektromagnetyczna

Zastosowania rynek pracy Systemy przekształcania energii elektrycznej zasilacze, baterie słoneczne, podtrzymanie zasilania Przemysł samochodowy Przemysł elektroenergetyczny i elektromechaniczny urządzenia produkcyjne, sprzęt AGD Napęd elektryczny bramy, windy, tramwaje, samochody Oświetlenie i elektrotermia wysoka sprawność i kompatybilność elektromagnetyczna Linie produkcyjne w każdej gałęzi przemysłu Laboratoria naukowe

Korzyści dla absolwenta Znajomość współczesnych rozwiązań przekształtników elektronicznych działania i praktycznych zastosowań przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych mocy języków programowania i opisu układów cyfrowych Umiejętność programowania mikrokontrolerów i sterowników przemysłowych projektowania i konstrukcji układów od schematu do działającego urządzenia korzystania ze sprzętu pomiarowego i narzędzi komputerowych samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich

Grupa bloków Układy i systemy scalone Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Obszar zagadnień Najważniejsze działy nauczania Analogowe i cyfrowe układy scalone Mikroczujniki półprzewodnikowe Mikrosystemy Termika Profesjonalne środowiska projektowe CADENCE Mentor Graphics Synopsys Silvaco ANSYS Dostęp do nowoczesnych technologii

Układy i systemy scalone Ścieżki kształcenia

Korzyści dla absolwenta Znajomość najnowocześniejszych metod projektowania: układów scalonych analogowych i cyfrowych układów programowalnych czujników i mikromaszyn Możliwości zatrudnienia centra projektowe firm zachodnich powstające w krajach Europy Środkowej polskie firmy wdrażające układy ASIC we własnych produktach ośrodki projektowe i technologiczne w krajach Unii Europejskiej

Dziękujemy za uwagę Informacje w Internecie: bloki.dmcs.p.lodz.pl Koordynatorzy grup bloków: SMiUP dr inż. Wojciech Tylman tyl@dmcs.p.lodz.pl UEP mgr inż. Zbigniew Kulesza kulesza@dmcs.p.lodz.pl UiSS dr inż. Mariusz Jankowski jankowsk@dmcs.p.lodz.pl