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

Podobne dokumenty
Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Ochrona środowiska. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Analiza instrumentalna. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi

Ujęcia wód powierzchniowych. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

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

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

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Pompy i wentylatory Pumps and fans. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

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

EiT_S_I_PAC_ST Przetwarzanie A/C Analog-to-Digital Processing

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

Energetyka odnawialna Renewable energy. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

KPKM dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Chemia I. Chemistry I. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski pierwszy

Technologie Informacyjne Information technologies. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne. Mgr inż. Mirosław Frankowski

Podstawy Konstrukcji Maszyn I Machine Desing. Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Work safety and ergonomics. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki stacjonarne

Technika światłowodowa Optical fiber techniques. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka I. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż.

specjalizacyjny (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VIII

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

Przedmiot wspólny dla kierunku Przedmiot nieobowiązkowy angielski Semestr I. Semestr zimowy. Brak wymagań Nie

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

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne)

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

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

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

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOGN Fizyka II. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

Inżynieria środowiska I stopnień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie. humanistyczny. obieralny polski. semestr 1 lub 2

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

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

Monitoring środowiska Environmental monitoring

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

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

Maszyny cieplno - przepływowe Thermal fluid-flow machines

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

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

Monitoring środowiska. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne Automatyka przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki dr inż. Paweł Łaski.

Z-LOG-099II. Fizyka II. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Fizyki prof. dr hab.

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki.

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Specjalne procesy w technologii wody i ścieków Special processes in water and wastewater treatment

(kody modułów / nazwy modułów) nie (tak / nie)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki. polski

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Semestr letni Technologie informacyjne TAK

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Dr Elżbieta Szot-Radziszewska Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) do wyboru (obowiązkowy / nieobowiązkowy) zimowy (semestr zimowy / letni)

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Historia cywilizacji europejskiej. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) HES (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

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

E-E-0861-s1. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

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

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

EiT_S_I_PNM_EM. Propedeutyka nauk medycznych

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

Semestr zimowy Bazy danych, Zarządzanie bazami danych SQL, Podstawy hurtowni danych NIE

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

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

Mechanika Płynów. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż.

Mechanika płynów Fluid mechanics. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 EiT_S_I_TBWC Techniki bardzo ysokiej częstotliości Very High Frequency Techniques A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalnoś Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Telekomunikacji Fotoniki i Nanomateriałó dr inż. Tomasz Kaczmarek Zatierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależnoś do grupy/bloku przedmiotó Status modułu Język proadzenia zaję Usytuoanie modułu planie studió - semestr Usytuoanie realizacji przedmiotu roku akademickim Wymagania stępne Egzamin Liczba punktó ECTS 3 kierunkoy (podstaoy / kierunkoy / inny HES) oboiązkoy (oboiązkoy / nieoboiązkoy) polski semestr IV semestr letni (semestr zimoy / letni) Matematyka 2, Fizyka 2, Obody i sygnały, Teoria pola elektromagnetycznego (kody modułó / nazy modułó) nie (tak / nie) Forma proadzenia zaję semestrze 30 15 ykład iczenia laboratorium projekt inne

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentó z parametrami obodoymi i faloymi linii transmisyjnych; z ykresem Smitha; technologią i podstaoymi parametrami proadnic spółosioych faloodoych i zintegroanych; z budoą, łaściościami i zastosoaniem rezonatoró bardzo ysokiej częstotliości (3-4 linijki) Symbol efektu U_03 Efekty Ma elementarną iedzę na temat cech charakterystycznych oraz ykorzystania mikrofal; podsta elektromagnetyzmu; rónań Maxella; fali płaskiej typu TEM; efektu naskórkoego i efektu Dopplera; parametró faloodó; macierz rozproszenia; Ma podstaoą iedzę na temat zbudzania fal faloodach; złącz; obciążeń bezodbicioych; dzielnikó, sumatoró mocy i sprzęgaczy kierunkoych; nęk rezonansoych; odcinkó przejścioych faloodó; filtró; elementó ykorzystujących ferryty; podłoży dielektrycznych; proadnic faloych; przejś między strukturami mikropaskoymi a innymi proadnicami; Ma elementarną iedzę na temat elementó o stałych skupionych i nieciągłości; dzielnikó mocy; układó odsprzęgających napięcie zasilania i układó zierających; ykresu Smitha; transformatora ierfaloego; Szumó układach elektronicznych; lamp mikrofaloych; typó układó elektronicznych i ich parametró; diod półprzeodnikoych i ich zastosoań; tranzystoró mikrofaloych; hybrydoych i monolitycznych mikrofaloych układó scalonych; generatoró mikrofaloych; pomiaró częstotliości, mocy, tłumienia i zmocnienia; propagacji mikrofal; zastosoania mikrofal telekomunikacji; techniki radaroej; Potrafi ykorzysta obliczeniach rachunek decybeloy; analizoa faloód jako proadnicę fal elektromagnetycznych; dokona analizy zjaisk propagacyjnych faloodach; yznaczy parametry macierzy rozproszenia dla czórnika; Potrafi przeanalizoa pracę dzielnika typu T; rozgałęzienia magiczne T; sprzęgacza kierunkoego; izolatora; cyrkulatora; przesunikó fazy; ykorzysta rezonatory mikropaskoe; rezonatory dielektryczne i YIG; filtry mikropaskoe Potrafi zaprojektoa układy dopasoujące o elementach skupionych; układy dopasoujące ze stroikami; przeanalizoa zasadę działania klistronu ielonękoego; dokona analizy funkcjonoania lampy z falą bieżącą; przeanalizoa funkcjonoanie magnetronu; ykorzysta analizator idma technice pomiaroej; Forma proadzenia zaję (//l/p/inne) odniesienie do efektó kierunkoych K_W04 K_W04 K_W23 odniesienie do efektó obszaroych T1A_W01 T1A_W01 T1A_W09

Ma śiadomoś zalet i ad transmisji mikrofal kanale zamkniętym porónaniu do propagacji sygnału drogą radioą; zdaje sobie spraę z negatynych skutkó jakie niesie ze sobą propagacja mikrofal olnej przestrzeni na organizmy żye / K_K02 T1A_K02 Treści : 1. Treści zakresie ykładu Nr ykładu Treści do efektó 1 Cechy charakterystyczne i ykorzystanie mikrofal; podstay elektromagnetyzmu; rónania Maxella; 2 Fala płaska typu TEM i arunki brzegoe; efekt naskórkoy i efekt Dopplera; parametry faloodó; 3 Macierz rozproszenia; 4 Wzbudzanie fal faloodach; złącza; obciążenia bezodbicioe; dzielniki, sumatory mocy i sprzęgacze kierunkoe 5 Wnęki rezonansoe; odcinki przejścioe faloodó; filtry; elementy ykorzystujące ferryty; 6 Podłoża dielektryczne; proadnice faloe; przejścia między strukturami mikropaskoymi a innymi proadnicami; 7 Elementy o stałych skupionych i nieciągłości; dzielniki mocy; układy odsprzęgające napięcie zasilania i układy zierające; 8 Wykres Smitha; transformator ierfaloy; 9 Szumy układach elektronicznych; lampy mikrofaloe; typy układó elektronicznych i ich parametry 10 Diody półprzeodnikoe i ich zastosoania; tranzystory mikrofaloe; hybrydoe i monolityczne mikrofaloe układy scalone; 11 Generatory mikrofaloe; pomiary częstotliości, mocy, tłumienia i zmocnienia; 12 Pomiary parametró macierzy rozproszenia; pomiary szumó; analizator skalarny i ektoroy; 13 Propagacja mikrofal 14 Zastosoanie mikrofal telekomunikacji 15 Technika radaroa; 2. Treści zakresie iczeń Nr zaję icz. Treści do efektó 1 Rachunek decybeloy; Faloód jako proadnica fal elektromagnetycznych; Analiza zjaisk propagacyjnych faloodach; 2 Wyznaczanie parametró macierzy rozproszenia dla czórnika; 3 Dzielnik typu T; rozgałęzienie magiczne T; sprzęgacz kierunkoy; izolator; cyrkulator; przesuniki fazy; 4 Rezonatory mikropaskoe; rezonatory dielektryczne i YIG; filtry mikropaskoe 5 Układy dopasoujące o elementach skupionych; układy dopasoujące ze U_03 stroikami; 6 Klistron ielonękoy; lampa z falą bieżącą; magnetron; U_03

7,8 Analizator idma U_03 3. Treści zakresie zadań laboratoryjnych Nr zaję lab. Treści do efektó 4. Charakterystyka zadań projektoych 5. Charakterystyka zadań ramach innych typó zaję dydaktycznych Metody spradzania efektó Symbol efektu U_03 Metody spradzania efektó (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.)

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktyności Bilans punktó ECTS obciążenie studenta 1 Udział ykładach 30 2 Udział iczeniach 15 3 Udział laboratoriach 4 Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 2 5 Udział zajęciach projektoych 6 Konsultacje projektoe 7 Udział egzaminie 8 9 Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 10 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 47 (suma) 1,88 11 Samodzielne studioanie tematyki ykładó 5 12 Samodzielne przygotoanie się do iczeń 17 13 Samodzielne przygotoanie się do kolokió 6 14 Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 15 Wykonanie spraozdań 15 Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotoanie do egzaminu 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 (suma) 21 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 1,12 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3 24 Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi 38 25 Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zaję o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 1,52 E. LITERATURA Wykaz literatury 1. M. Panecki, R. Litin, L. Drozdoicz, Teoria i technika mikrofaloa, WNT, Warszaa 1961. 2. R. Litin, M. Suski, Technika mikrofaloa, WNT, Warszaa 1972. 3. T. Moraski, W. Garek, Pola i fale elektromagnetyczne, WNT, Warszaa 1998. 4. J. Szóstka, Mikrofale. Układy i systemy, WKŁ, Warszaa 2006 Witryna WWW modułu/przedmiotu