KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Podobne dokumenty
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

EiT_S_I_ULP2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżyniera Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Praca dyplomowa magisterska. Master s Thesis

Praca dyplomowa magisterska Master s Thesis

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Tworzywa Sztuczne i Kompozyty. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof.

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

produkcją Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski piąty zimowy (semestr zimowy / letni)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Tworzywa Sztuczne i Materiały Kompozytowe Plastics and composite materials

Napęd elektryczny Electric Drives 2012/2013

Tworzywa Sztuczne i Materiały Kompozytowe

Materiałoznawstwo Material Science. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Sławomir Luściński

Chemia sanitarna Chemistry for sanitary engineering

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Semestr letni Ekonometria i prognozowanie Nie

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr V

HS i ogolnoakademickie (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski. semestr 3

Materiałoznawstwo Material Science

HS i ogolnoakademickie (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) angielski/polski semestr 7

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Z-ZIP-611z Języki programowania C++ Programming languages C++ Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr Marzena Nowakowska

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Semestr zimowy Podstawy Informatyki Nie

Odnawialne Źródła Energii I stopień ogólnoakademicki. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Z-LOG-0325 Bazy danych Databases. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

HS i ogolnoakademickie (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) angielski/polski semestr 6

Z-ZIP-0325 Bazy danych Databases. Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień Ogólnoakademicki

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Analiza ryzyka Risk Analysis. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technologia i organizacja robót. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

System Labview The Labview System. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Zarządzanie Projektami Project Management

Systemy bezpieczeństwa Security Systems. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obieralny (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi semestr letni (semestr zimowy / letni)

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr V

E-ID2G-09-s2, E-ID2S-17-s2. Zarządzanie Projektami

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Z-ETI-1025 Systemy operacyjne Operating systems

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Etyka inżynierska Engineering Ethics

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization

Z-ID-608b Bazy danych typu Big Data Big Data Databases. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Semestr zimowy Podstawy informatyki, Logika TAK

elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy normalizacji INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. I stopień. Ogólno akademicki. Humanistyczny Obowiązkowy Polski Semestr 2.

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

E-ID2S-07-s2. Systemy mobilne. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Sieci gazowe Gas networks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E2A-2019-s2 Budowa i oprogramowanie komputerowych Nazwa modułu

E-2IZ1-03-s3. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

E-IZ1-02-s1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

E-E2A-2021-s2. Podstawy przedsiębiorczości. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Praca dyplomowa. Geodezja i Kartorafia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Programowanie obiektowe Object programming. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Metrologia. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 utego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 EiT_S_I_AiPSB_EM Anaiza i przetwarzania sygnałów bioogicznych Anaysis and Processing of Bioogica Signas A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profi studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjaność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Eektronika i Teekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogónoakademicki (ogóno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Eektronika medyczna Katedra Eektrotechniki i Systemów Pomiarowych dr hab. inż. Jerzy Augustyn, Prof. PŚk Zatwierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynaeżność do grupy/boku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w panie studiów - semestr Usytuowanie reaizacji przedmiotu w roku akademickim Wymagania wstępne kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) poski semestr V Egzamin nie (tak / nie) Liczba punktów ECTS 4 semestr zimowy (semestr zimowy / etni) Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 1, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 2(kody modułów / nazwy modułów) Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia aboratorium projekt inne w semestrze 30 30

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Ce modułu Zapoznanie studentów z podstawami cyfrowego przetwarzania i anaizy wybranych sygnałów biomedycznych, metodami grupowania, kasyfikacji oraz automatyzacją procesu rozpoznawania sygnałów patoogicznych (3-4 inijki) Symbo efektu U_01 U_02 U_03 U_04 K_01 K_02 Efekty kształcenia ma uporządkowaną wiedzę w zakresie opisu i anaizy agorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów niestacjonarnych ma uporządkowaną wiedzę w zakresie specjaistycznych metod anaizy i przetwarzania sygnałów bioogicznych i medycznych ma podstawową wiedzę w zakresie metroogii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wiekości charakteryzujących badany obiekt, zna metody obiczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do anaizy wyników eksperymentu potrafi pracować indywiduanie i w zespoe; umie oszacować czas potrzebny na reaizację zeconego zadania; potrafi opracować i zreaizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów potrafi opracować dokumentację dotyczącą reaizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników reaizacji tego zadania posługuje się językiem angieskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart kataogowych, not apikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń eektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów potrafi dokonać anaizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów bioogicznych, stosując odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe ma świadomość odpowiedzianości za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespoe i ponoszenia odpowiedzianości za wspónie reaizowane zadania ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki Forma prowadzenia zajęć (w/ć//p/inne) w/ w/ w/ odniesienie do efektów kierunkowych K_W01 K_W13 K_W14 K_U02 K_U03 K_U05 K_U08 K_K03 K_K04 odniesienie do efektów obszarowych T1A_W01 T1A_W07 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W03 T1A_W04 T1AW07 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U01 T1A_U06 T1A_U08 T1A_U09 T1A_K03 T1A_K04 T1A_K05 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia 1,2 Kasyfikacja sygnałów bioogicznych. Wybrane rodzaje sygnałów biomedycznych: EKG, zmienność rytmu serca, EEG, EMG, Odniesienie do efektów kształcenia da modułu

eektrodiagnostyka gałki ocznej, sygnał mowy 3 Przetwarzanie wstępne sygnałów bioogicznych: wzmacnianie i fitracja: w dziedzinie czasu, w dziedzinie częstotiwości, fitry adaptacyjne 4 Fazy przetwarzania sygnałów: transformacja, charakteryzacja, kasyfikacja. Anaiza czasowa, statystyczna, częstotiwościowa (nieparametryczna i parametryczna), czasowo-częstotiwościowa 5,6 Metody anaizy sygnałów bioogicznych w dziedzinie czasu: wartość średnia, energia, moc, obwiednia, spot, koreacja, autokoreacja 7,8 Anaiza widmowa sygnałów - FFT, estymacja widma mocy. Anaiza koreacyjna. Anaiza cepstrana 9 Modeowanie parametryczne sygnałów (modee: AR, MA, ARMA, ARIMA) 10 Anaiza czasowo-częstotiwościowa sygnałów (JTFA). Okienkowanie sygnałów. Reprezentacja sygnału w dziedzinie czas-częstotiwość: krótkoczasowa transformata Fouriera (STFT), transformacja Gabora. 11,12 Zastosowanie transformacji fakowej (WT) do anaizy sygnałów niestacjonarnych. Dyskretna transformata fakowa (DWT) 13 Transformacja Wignera-Vie a, transformacje kasy Cohena z w dziedzinie czas-skaa (CWT, DWT).. 14 Metody kasyfikacji sygnałów, atrybuty warunkowe i decyzyjne. Procedury kasyfikacji za pomocą metod statystyki matematycznej i sztucznej inteigencji 15 Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz systemów ogiki rozmytej do kasyfikacji sygnałów bioogicznych 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. Treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia da modułu 3. Treści kształcenia w zakresie zadań aboratoryjnych Nr zajęć Treści kształcenia ab. 1 Wykorzystanie narzędzi wirtuanych w środowisku LabView: obsługa i modyfikacja funkcji 2 Badanie efektów związanych z dyskretyzacją sygnałów Odniesienie do efektów kształcenia da modułu U_01 U_02 U_01 U_02 stacjonarnych i niestacjonarnych 3 Anaiza sygnałów w dziedzinie w czasu U_01 U_02 4 Anaiza sygnałów w dziedzinie częstotiwości - FFT U_01 U_02 5 Okienkowanie sygnałów, zjawisko przeciekania widma U_01 U_02 6 Anaiza sygnałów w dziedzinie częstotiwości - widmo U_01 U_02 autoregresyjne 7 Zaiczenie I serii ćwiczeń K_01 K_02 8 Łączna anaiza czasowo- częstotiwościowa U_01 U_02

9 Anaiza sygnału mowy U_01 U_02 10 Anaiza eektrokardiogramu (EKG) U_01 U_02 11 Anaiza sygnału kardiotokograficznego (VHR) U_01 U_02 12 Zastosowanie transformaty fakowej do anaizy EKG U_01 U_02 13 Anaiza zmienności rytmu serca (HRV). U_01 U_02 14 Zaiczenie II serii ćwiczeń K_01 K_02 15 Kookwium końcowe K_02 4. Charakterystyka zadań projektowych 5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbo efektu U_01 U_02 U_03 U_04 K_01 K_02 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym da umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, aboratoryjnych, itp.) Test dopuszczający do zadań aboratoryjnych, Kookwium końcowe, Test dopuszczający do zadań aboratoryjnych, Kookwium końcowe Ocena zakresu reaizacji programu zadania aboratoryjnego, Sprawozdanie z zadań aboratoryjnych Ocena zakresu reaizacji programu zadania aboratoryjnego Sprawozdanie z zadań aboratoryjnych Sprawozdanie z zadań aboratoryjnych Ocena zakresu reaizacji programu zadania aboratoryjnego, Sprawozdanie z zadań aboratoryjnych, zaiczenie I i II serii ćwiczeń Kookwium końcowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA Bians punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 30 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w aboratoriach 30 4 Udział w konsutacjach (2-3 razy w semestrze) 2 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsutacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin reaizowanych przy bezpośrednim udziae nauczyciea 62 akademickiego (suma) 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciea akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 2,07 11 Samodziene studiowanie tematyki wykładów 12 12 Samodziene przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodziene przygotowanie się do kookwiów 14 Samodziene przygotowanie się do aboratoriów 30 15 Wykonanie sprawozdań 12 15 Przygotowanie do kookwium końcowego z aboratorium 4 17 Wykonanie projektu ub dokumentacji 0 18 Przygotowanie do egzaminu 19 20 Liczba godzin samodzienej pracy studenta 58 (suma) 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzienej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 1,93 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 4 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 76 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 2,53

D. LITERATURA Wykaz iteratury Witryna WWW 1. Moczko J., Kramer L.: Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biomedycznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001 2. Augustyniak P.: Przetwarzanie sygnałów eektrodiagnostycznych, Uczeniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2001 3. Augustyniak P.: Transformacje fakowe w zastosowaniach eektrodiagnostycznych, Uczeniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003 4. Tadeusiewicz R. (red.), Augustyniak P. (red.).: Podstawy inżynierii biomedycznej, tom I i II, Uczeniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009 5. Zieiński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKiŁ, Warszawa, 2007 6. Stranneby D.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Metody, agorytmy, zastosowania, Wydawnictwo BTC, Legionów, 2004 7. Moczko J., Kramer L.: Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biomedycznych - zadania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001 8. Chruście M.: LabView w praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionów, 2008