Kierunek: TELEKOMUNIKACJA Specjalność: Informacje dla kandydatów

Podobne dokumenty
Radiokomunikacja: Multimedia:

Systemy telekomunikacyjne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne.

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze

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

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki w Mławie

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu

Systemy telekomunikacyjne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Informatyka Studia II stopnia

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

TEM STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE PUNKTOWYM ECTS\

Teleinformatyczne Sieci Mobilne

TSI. STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE GODZINOWYM h\sem. I II III IV V VI VII 28 27

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

Telekomunikacyjne Sieci

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Informatyczne fundamenty

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

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

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

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

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

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

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

Szczegółowe efekty kształcenia studiów I stopnia na kierunku Teleinformatyka na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

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

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Specjalność Systemy Aplikacyjne Grafiki i Multimediów. Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Systemy Informatyki Przemysłowej

Grafika i Systemy Multimedialne (IGM)

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

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

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

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

RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki. Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2017/18

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

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

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

Plan studiów dla kierunku:

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy telekomunikacji Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

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

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

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

5 Moduył do wyboru II *[zobacz opis poniżej] 4 Projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych Z


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

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Plan studiów dla kierunku:

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

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

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

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

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

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Specjalność - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

RADA WYDZIAŁU Elektroniki i Informatyki. Sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na kierunku Informatyka w roku akademickim 2015/16

2) opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne;

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

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA DUALNE PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po r.

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu. minimalna liczba bez ograniczeń, maksymalnie 20 osób C. Efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć

Transkrypt:

Kierunek: TELEKOMUNIKACJA Specjalność: Informacje dla kandydatów

Radiokomunikacja: Przekazywanie dźwięków mowy, muzyki, umownych znaków, obrazów ruchomych i nieruchomych na odległość za pomocą fal radiowych Multimedia: Integracja wielu różnorodnych mediów (telewizji, techniki audio i wideo, informatyki, teletransmisji) na pewnej wspólnej bazie.. Zajmujemy się również: wykorzystaniem transmisji radiowej do innych celów (radionawigacji, lokalizacji, identyfikacji) a także innymi zastosowaniami sygnałów o częstotliwościach radiowych (np. do grzania mikrofalowego). Techniki radiowe: transmisja TECHNIKI MULTIMEDIALNE: Ogólna nazwa technik komputerowych umożliwiających łączenie rozmaitych sposobów przekazywania informacji dźwięku, obrazu, animacji, tekstu, słowa mówionego i innych - w jeden przekaz. Techniki multimedialne: przygotowanie informacji, kodowanie, kompresja, gromadzenie odtwarzanie

Dlaczego warto wybrać specjalność RTM czyli zostać specjalistą w zakresie systemów i urządzeń radiowych (bezprzewodowych, komórkowych, satelitarnych, telewizyjnych) oraz technik przetwarzania sygnałów dźwiękowych i wizyjnych? bo to dziedziny nowoczesne, rozwijające się szybko, o dużym dalszym potencjale wzrostowym. bo to dziedziny, w których mogą realizować swoje pasje Studentki i Studenci zarówno o zacięciu teoretycznym, jak i typowo praktycznym (konstrukcyjnym, programistycznym, eksperymentalnym). bo zapewniamy nie tylko dobre przygotowanie specjalistyczne, ale również - rzetelne podstawy ogólne (m.in. informatyczne). bo absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie (i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić)... bo to specjalizacja interdyscyplinarna, unikatowa w skali kraju, dająca możliwość indywidualnego kształtowania programu studiów bo istnieje możliwość kontynuacji tej samej specjalności na studiach drugiego stopnia bo umiemy i lubimy kształcić w tym zakresie, a dydaktyka oparta jest na naszych własnych osiągnięciach i doświadczeniach

Radiokomunikacja: Sieci, systemy i urządzenia transmisji - radiowej - komórkowe, - bezprzewodowe, - satelitarne, - rozsiewcze. Multimedia: dźwięk obraz kodowanie kompresja przetwarzanie odtwarzanie przechowywanie aplikacje internetowe cyfrowe przetwarzanie sygnałów modelowanie torów transmisji i zjawisk w nich zachodzących projektowanie i uruchamianie urządzeń przetworniki: anteny, mikrofony, głośniki tworzenie specjalistycznego oprogramowania

INFORMACJE, INFORMACJE!!!! więcej, szybciej, natychmiast!!!!! Dostęp do informacji Informacji jest coraz więcej i są prezentowane w coraz atrakcyjniejszych formach (multimedia) Informacje są przechowywane i przesyłane w postaci cyfrowej. Liczba transmitowanych bitów jest coraz większa, co podnosi wymagania na przepustowość kanałów transmisyjnych Sygnał mowy (300-3000Hz) Muzyka (płyta CD) TV (standard..) 64 kbit/s ok. 1,2 Mbit/s ok. 15 Mbit/s 6 20 kbit/s ok. 200 kbit/s 3 5 Mbit/s Transmisja danych 1kbit/s 50 Mbit/s bez kompresji Stosowanie kompresji wynika z ograniczonych możliwości transmisji i gromadzenia informacji 10%...99% z kompresją

INFORMACJE, INFORMACJE!!!! więcej, szybciej, natychmiast!!!!! Do przesyłania informacji można wykorzystać różne środki: kable, światłowody, fale radiowe.. ale tylko sieci radiowe zapewnią eliminację przewodowego połączenia z zasobami oraz dostęp globalny czyli z każdego miejsca na Ziemi, także w ruchu źródło: http://www.windows.ucar.edu/

DZIŚ: radiofonia telewizja telefonia komórkowa telefony bezprzewodowe bezprzewodowe sieci komputerowe systemy łączności profesjonalnej sieci czujnikowe Źródło: mapa.btsearch.pl/ sterowanie radiowe ( piloty ) systemy alarmowe systemy identyfikacji radiowej systemy lokalizacji radiowej Fale radiowe rozchodzą się w przestrzeni wspólnej dla wszystkich użytkowników. Wykorzystanie tych samych (zbliżonych) zakresów częstotliwości przez różnych nadawców może prowadzić do wzajemnego zakłócania się Jest konieczne przestrzeganie zasad współużytkowania zasobów radiowych Jak to możliwe, że potrafimy odebrać tylko tę informację, której potrzebujemy? Selekcja: częstotliwościowa, czasowa, kodowa, kierunkowa, polaryzacyjna

Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne (RTM) - kształcenie łączące wiedzę i umiejętności z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki (obejmuje zagadnienia sprzętowe, pomiarowe i programistyczne, w tym - projektowanie systemów multimedialnych i aplikacji internetowych). Program: transmisja radiowa (z wykorzystaniem cyfrowego przetwarzania sygnałów i zaawansowanych technik informatycznych, m.in. w sieciach bezprzewodowych, komórkowych i satelitarnych) techniki multimedialne (techniki przetwarzania, kodowania oraz rozpoznawania dźwięków i obrazów, z zastosowaniami m.in. w telewizji i elektroakustyce). Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie projektowania, programowania oraz eksploatacji urządzeń i sieci transmisji radiowej, systemów radionawigacyjnych, układów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzeń telewizyjnych oraz systemów multimedialnych. Otrzymuje również rzetelne przygotowanie ogólne, przede wszystkim informatyczne. Inżynier to nie tylko użytkownik (świadomy) ale również TWÓRCA Nie wystarczy wiedzieć warto umieć

Czego uczymy?. przegląd oferty dydaktycznej 9

Oferta dydaktyczna (studia inżynierskie): Semestry 1 4 program wspólny dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja Matematyka: Algebra i teoria mnogości. Analiza Propabilistyka Wstęp do metod numerycznych Podstawy elektroniki Teoria obwodów Sygnały, modulacje i systemy Elementy i układy elektroniczne Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Algorytmy i techniki programowania: Podstawy programowania Programowanie obiektowe Algorytmy i struktury danych Technika cyfrowa: Układy logiczne Układy cyfrowe Fizyka: Wstęp do fizyki Fizyka ogólna Elektronika ciała stałego Pola i fale Podstawy fotoniki Podstawy pomiarów Podstawy telekomunikacji: Architektura sieci telekomunikacyjnych Podstawy transmisji cyfrowej Podstawy radiokomunikacji Techniki internetu Przedmioty obieralne: Systemy operacyjne albo Systemy komputerowe albo Programowanie zdarzeniowe 10

Etap B (semestry 5-7): Przedmioty obowiązkowe specjalności RTM (sem. 5 12 godz.) Systemy radiokomunikacyjne Podstawy techniki dźwiękowej Podstawy techniki obrazowej Technika mikrofalowa Przedmioty obowiązkowe specjalności RTM (sem. 6 6 godz.) Miernictwo radioelektroniczne Systemy telewizyjne Przedmioty obieralne specjalności RTM (sem. 5 8 godz.) (sem. 6 10 godz.) (sem. 7-8 godz.) Przedmioty obieralne techniczne (sem. 6 3 godz.) (sem. 7-3 godz.) DYPLOMOWANIE: (sem. 6 3 godz.) (sem. 7-11 godz.)

Przedmioty obieralne RTM: Podstawy techniki dźwiękowej (5) Przedmioty obieralne RTM grupa elektroakustyczna Akustyka muzyczna Konstrukcja urządzeń audio wysokiej jakości Dźwiękowa technika studyjna Procesory sygnałowe w technice audio Podstawy techniki obrazowej (5) Systemy telewizyjne (6) Przedmioty obieralne RTM grupa telewizyjno-multimedialna Architektura sprzętu w multimediach i radiokomunikacji Wizualizacja i modelowanie w multimediach Obiektowe programowanie aplikacji rozproszonych i multimedialnych Techniki rejestracji i obróbki obrazów w fotogafii Wybrane zagadnienia współczesnej telewizji 12

Przedmioty obieralne RTM: Podstawy techniki dźwiękowej (5) Przedmioty obieralne RTM grupa elektroakustyczna Akustyka muzyczna Podstawy propagacji fal akustycznych, właściwości źródeł i układów akustycznych, podstawy psychoakustyki, właściwości Dźwiękowa technika studyjna Konstrukcja urządzeń audio mowy i muzyki oraz właściwości akustyczne wnętrz. wysokiej jakości Procesory sygnałowe w technice audio Przetworniki elektroakustyczne, właściwości głośników i mikrofonów, właściwości systemów odsłuchowych. Podstawy cyfrowych technik fonicznych, realizacja nagrań dźwiękowych, podstawowe metody bezstratnej i stratnej kompresji sygnałów fonicznych oraz sposoby ich dystrybucji w sieci Internet. Przedmioty obieralne RTM grupa telewizyjno-multimedialna Podstawy techniki obrazowej (5) Architektura sprzętu w multimediach i radiokomunikacji Obiektowe programowanie aplikacji rozproszonych i multimedialnych Systemy telewizyjne (6) Wizualizacja i modelowanie w multimediach Techniki rejestracji i obróbki obrazów w fotogafii Wybrane zagadnienia współczesnej telewizji 13

Przedmioty obieralne RTM: Podstawy techniki dźwiękowej (5) Przedmioty obieralne RTM grupa elektroakustyczna Akustyka muzyczna Podstawowe zagadnienia związane z percepcją obrazów przez Dźwiękowa technika studyjna człowieka. Konstrukcja urządzeń audio Reprezentacja obrazów w postaci wysokiej cyfrowej. jakości Procesory sygnałowe w technice audio Techniki przetwarzania obrazu: filtracja, bezstratna i stratna kompresja, indeksowanie, analiza. Praktyczne zastosowanie omawianych technik formaty i standardy związane z danymi wizualnymi GIF, JPEG, MPEG. Podstawy techniki obrazowej (5) Systemy telewizyjne (6) Przedmioty obieralne RTM grupa telewizyjno-multimedialna Architektura sprzętu w multimediach i radiokomunikacji Wizualizacja i modelowanie w multimediach Obiektowe programowanie aplikacji rozproszonych i multimedialnych Techniki rejestracji i obróbki obrazów w fotogafii Wybrane zagadnienia współczesnej telewizji 14

Przedmioty obieralne RTM: Podstawy techniki dźwiękowej (5) Przedmioty obieralne RTM grupa elektroakustyczna Akustyka muzyczna Konstrukcja urządzeń audio wysokiej jakości Dźwiękowa technika studyjna Procesory sygnałowe w technice audio Podstawy techniki obrazowej (5) Systemy telewizyjne (6) Analiza i synteza obrazu. Telewizyjny tor transmisyjny: wizyjne sygnały źródłowe, synchronizacja Przedmioty procesów obieralne analizy i syntezy, RTM zakłócenia grupa telewizyjno-multimedialna transmisji. Kodowanie wizyjne analogowe: widmowe Obiektowe (NTSC/PAL) programowanie i czasowe. Źródłowe cyfrowe kodowanie wizyjne, aplikacji źródłowe rozproszonych wizyjne kodowanie i Architektura oszczędne (MPEG). sprzętu w multimediach i radiokomunikacji multimedialnych Sposoby dystrybucji telewizji, standard DVB-T i DVB-S, sieci kablowe, multimedialne sieci dystrybucji telewizji. Wizualizacja i modelowanie Techniki rejestracji i obróbki w multimediach obrazów w fotogafii Wybrane zagadnienia współczesnej telewizji 15

Przedmioty obieralne RTM: Systemy radiokomunikacyjne (5) Przedmioty obieralne RTM grupa radiowo-mikrofalowa Cyfrowe systemy komórkowe System UMTS Systemy i sieci radiowe Łączność satelitarna Technika mikrofalowa (5) Miernictwo radioelektroniczne (6) Anteny Podstawy radiolokacji i radionawigacji Radiofonia analogowa i cyfrowa Symulacja urządzeń radioelektronicznych Technika odbioru i nadawania radiowego Podstawowe układy radioelektroniczne 16

Przedmioty obieralne RTM: Systemy radiokomunikacyjne (5) Technika mikrofalowa (5) Miernictwo radioelektroniczne (6) Klasyfikacje systemów radiokomunikacyjnych. Opisy i modele kanału Przedmioty radiowego, obieralne charakterystyka RTM zakłóceń. grupa radiowo-mikrofalowa Cyfrowe Podstawowe systemy modulacje komórkowe cyfrowe. Modulacje z System rozproszonym UMTS widmem, modulacje OFDM. Odbiór Systemy sygnałów, i sieci zasady radiowe demodulacji, odbiór optymalny. Łączność satelitarna Wybrane systemy analogowe (m.in. CB-radio) i cyfrowe (m.in. DECT, TETRA, DMR). Anteny Symulacja urządzeń Linie radiowe. Sieci czujnikowe, techniki radiowej identyfikacji. radioelektronicznych Podstawy radiolokacji i radionawigacji Radiofonia analogowa i cyfrowa Technika odbioru i nadawania radiowego Podstawowe układy radioelektroniczne 17

Przedmioty obieralne RTM: Systemy radiokomunikacyjne (5) Technika mikrofalowa (5) Miernictwo radioelektroniczne (6) Przedmioty obieralne RTM grupa radiowo-mikrofalowa Cyfrowe systemy komórkowe System UMTS Systemy i sieci radiowe Łączność satelitarna Sposoby opisu mikrofalowych układów za pomocą macierzy Z, Y, A, macierzy Anteny rozproszenia S i transmisyjnej macierzy Symulacja rozproszenia urządzeń T. Podstawowe mikrofalowe techniki pomiarowe, radioelektronicznych zobrazowanie wyników Podstawy (wykres Smitha). radiolokacji i radionawigacji Technika odbioru i nadawania Metody analizy i projektowania typowych mikrofalowych radiowego układów pasywnych (np. sprzęgacze, dzielniki mocy, linie sprzężone), układów Radiofonia przełączanych analogowa oraz układów aktywnych Podstawowe (mieszacze, wzmacniacze układy niskoszumne, i cyfrowa wzmacniacze mocy, generatory). radioelektroniczne 18

Przedmioty obieralne RTM: Systemy radiokomunikacyjne (5) Przedmioty obieralne RTM grupa radiowo-mikrofalowa Cyfrowe systemy komórkowe System UMTS Systemy i sieci radiowe Łączność satelitarna Technika mikrofalowa (5) Miernictwo radioelektroniczne (6) Anteny Podstawy radiolokacji i radionawigacji Radiofonia analogowa i cyfrowa Symulacja urządzeń radioelektronicznych Technika odbioru i nadawania radiowego Podstawowe układy radioelektroniczne Przedmioty obieralne RTM pozostałe Cel przedmiotu - przygotowanie studentów do skutecznego rozwiązywania problemów Systemy występujących pomiarowe w praktyce Technika mikroprocesorowa pomiarów radioelektronicznych. Zakres: podstawowe Systemy zagadnienia komputerowe pomiaru przebiegów i Laboratorium cyfrowego układów radioelektronicznych, zwłaszcza obiektów w.cz. przetwarzania sygnałów 19

PRACE DYPLOMOWE Charakter prac: badawcze (badania analityczne, eksperymentalne i symulacje komputerowe) programistyczne (opracowanie, uruchomienie, badania specjalistycznego oprogramowania) sprzętowe (opracowanie, uruchomienie, badania układów i urządzeń) Dominująca tematyka: wykorzystanie cyfrowego przetwarzania sygnałów w radiokomunikacji, akustyce, telewizji optymalizacja systemów i sieci transmisji radiowej aplikacje multimedialne i internetowe cyfrowa technika foniczna przetwarzanie sygnałów audio i wideo nowe systemy transmisji radiowej (UWB, sieci czujnikowe, radio kognitywne) technika antenowa (w tym anteny inteligentne ), analizy propagacyjne wykorzystanie sygnałów w.cz. i mikrofal (m.in. w medycynie, elektroenergetyce) 20

a po dyplomie inżynierskim Proponujemy kontynuację naszej specjalności na studiach drugiego stopnia (magisterskich) dla absolwentów RTM są to studia 3-semestralne Chcemy przygotować absolwentów studiów drugiego stopnia do twórczej pracy analitycznej i projektowej oraz prowadzenia prac badawczych w różnych jednostkach gospodarki, w instytutach naukowych i uczelniach, w kraju i na świecie. Zakładamy, że dzięki ugruntowaniu wiedzy podstawowej i poznaniu aktualnych tendencji rozwojowych absolwent specjalności RTM będzie przygotowany do kreowania postępu technicznego w zakresie: telekomunikacji (przede wszystkim - technik transmisji radiowej) oraz technik multimedialnych. 21

ZAKŁAD ELEKTROAKUSTYKI profil dyplomowania: ELEKTROAKUSTYKA TEMATYKA: systemy zapisu, obróbki, kodowania i odtwarzania dźwięku cyfrowa technika foniczna studio nagrań akustyka architektoniczna i muzyczna przetworniki elektroakustyczne (mikrofony, głośniki) akustyczna ochrona środowiska procesory sygnałowe w zastosowaniach fonicznych metody i algorytmy syntezy dźwięku wirtualne przyrządy pomiarowe 22

Laboratoria elektroakustyki i cyfrowych technik fonicznych Studio nagraniowe Reżysernia 23

ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI ZAKŁAD TECHNIKI MIKROFALOWEJ I RADIOLOKACYJNEJ profil dyplomowania: RADIOKOMUNIKACJA TEMATYKA: telefonia komórkowa (GSM,GPRS,UMTS,LTE ) sieci bezprzewodowe (WLAN, WPAN, WiMAX) cyfrowe przetwarzanie i transmisja sygnałów łączność satelitarna technika antenowa (w tym anteny inteligentne i anteny fotoniczne) technika nadawania i odbioru radiowego technika mikrofalowa systemy ultraszerokopasmowe (UWB) pomiary urządzeń i sieci radiokomunikacyjnych kompatybilność elektromagnetyczna modelowanie elektromagnetyczne obwodów w.cz. systemy radiolokacyjne i radionawigacyjne, radiofonia cyfrowa, badania nad wykorzystaniem grafenu 24

ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI profil dyplomowania: RADIOKOMUNIKACJA Komora bezodbiciowa do pomiarów parametrów anten 25

Laboratoria radiokomunikacji IR PW Wektorowa analiza sygnałów Pikokomórkowy system GSM 26

Laboratoria radiokomunikacji IR PW Pomiary sygnałów ultraszerokopasmowych Stanowisko do badań telefonów komórkowych 27

System do pomiarów w zakresie częstotliwości do 0,5 THz

ZAKŁAD TECHNIKI MIKROFALOWEJ I RADIOLOKACYJNEJ profil dyplomowania: RADIOKOMUNIKACJA 30

ZAKŁAD TECHNIKI MIKROFALOWEJ I RADIOLOKACYJNEJ profil dyplomowania: RADIOKOMUNIKACJA Symulacje elektromagnetyczne Implementacja nowych rozwiązań w polskim symulatorze elektromagnetycznym QuickWave-3D Programowanie w C++ / Qt /.NET Szybkie obliczenia numeryczne na GPU OpenMP, OpenCL, CUDA, C++AMP 31

ZAKŁAD TECHNIKI MIKROFALOWEJ I RADIOLOKACYJNEJ profil dyplomowania: RADIOKOMUNIKACJA Projektowanie układów i systemów mikrofalowych Transwertery 1 x KP4F-34... SICIR001 Stacja Centralna CS7 SICIENKO pojemność 480 2 x 2Mb/s BRUST001 Radiowa stacja Centralna RSC BRUSY Odległość 8.46 km 3 x TA3408 KESOT001 RST 70 PRZYMUSZEWO pojemność 128 KESOT001 RSC/RST 71 PRZYMUSZEWO pojemność 128 CTA Łącze abonenckie DECT wersja mobilna Antena typu GRID KP4F-34 ANDREW 28dBi 3.39 km 3.08 km 1 x TA3408 CTA Łącze abonenckie DECT BRUST002 RST72 GŁÓWCZEWICE pojemność 128 Stałe łącze abonenckie 1 x TA3408 Antena panelowa TA3408 TIL-TEK 18dBi KESOT002 RST 73 PRZYMUSZEWO Nadleśnictwo pojemność 128 Stałe łącze abonenckie

ZAKŁAD TELEWIZJI, Pracownia Mediów Cyfrowych profil dyplomowania: MULTIMEDIA i TELEWIZJA techniki przetwarzania i kompresji obrazu multimedialne aplikacje hybrydowe multimedialne aplikacje internetowe i korporacyjne identyfikacja obiektów (osób) telewizja cyfrowa, interaktywna i satelitarna techniki odbioru telewizyjnego, urządzenia studyjne Detekcja i śledzenie charakterystycznych punktów twarzy Kalibracja i kompensacja zniekształceń w urządzeniach akwizycji obrazu Analiza ruchu obiektów 3D Sprzętowa adaptacyjna estymacja ruchu Implementacja sprzętowa kodeków wizji standardu H.264/AVC Wyszukiwanie obrazów na podstawie dominujących temperatur barwowych 33

Zakład Telewizji IR zakres prac Compression Kompresja i transkodowanie treści audio i wideo Recognition Rozpoznawanie obiektów w strumieniach multimedialnych Indexing Indeksowanie multimedialnym baz danych Modeling Analiza ruchu w sekwencji wideo Modelowanie trójwymiarowe Embedding ORAZ: Inteligentne systemy multimedialne: Zaawansowane interfejsy użytkownika Implementacje sprzętowe FPGA Systemy wbudowane ARM/FPGA Standaryzacja Rozwój standardów rodziny MPEG

Sprzętowy kodek wideo H.264/MVC Koder wideo MUX Kanał transmisyjny (np. radio, ethernet) Strumień transportowy MPEG Dekoder wideo DMUX Zrealizowane własne implementacje kodera i dekodera Uruchomione na układach FPGA Opracowany własny system elektroniczny (FPGA+ARM+pamięci+AC/CA) Czas rzeczywisty 2xPAL

Kompresja audio-wideo w FPGA A/C ARM ARM C/A

Detekcja i śledzenie twarzy - zastosowania Rozpoznawanie Autoryzacja Uwierzytelnianie Trójwymiarowe sterowanie Rzeczywistość wirtualna (Virtual Reality, VR) Zaawansowane interfejsy użytkownika Wideokonferencje Redukcja strumienia danych

Wirtualna klasa Programowa platforma do komponowania, renderowania oraz prowadzenia interakcji w środowiskach wirtualnych Łączy wszelkie możliwe typy interakcji użytkowników Integruje strumieniowanie grafiki 2D/3D oraz trójwymiarowych modeli obiektów w scenie Zorientowana na komunikację w sieci Wirtualna klasa jako aplikacja przykładowa

UWAGA!!! Już niedługo nowe laboratoria i nowa aparatura PROJEKT: Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych Aparatura pomiarowa do wybranych laboratoriów: Laboratorium Technologii Kosmicznych (analizatory widma, odbiorniki satelitarne, ruchome anteny satelitarne ) - Laboratoria Radiokomunikacji (analizatory widma, analizatory obwodów, oscyloskopy, generatory ) Laboratorium Multimediów (kamery 3D, stanowiska montażu wideo, wyposażenie pomieszczenia Blue-box, karty graficzne, specjalistyczne oprogramowanie.) Laboratorium Szerokopasmowych Sieci i Systemów Radiowych (analizatory widma, wyposażenie sieci WLAN i WPAN, odbiorniki pomiarowe, specjalistyczne oprogramowanie ) 39

Kim są (kim będą) nasi absolwenci?. (o wiedzy, umiejętnościac i perspektywach zatrudnienia) 40

Absolwent na rynku pracy: Kompetencje absolwenta: wysokie kwalifikacje w zakresie projektowania, programowania oraz eksploatacji : urządzeń i sieci transmisji radiowej, systemów radiolokacyjnych i radionawigacyjnych, sieci telekomunikacyjnych, układów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzeń telewizyjnych, systemów multimedialnych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu (i dobremu przygotowaniu informatycznemu) absolwenci odnoszą sukcesy również w firmach niezwiązanych bezpośrednio z profilem dyplomowania. 41

Absolwent na rynku pracy: Perspektywy zatrudnienia: m.in operatorzy sieci telefonii komórkowej, operatorzy innych sieci telekomunikacyjnych, firmy wdrażające sieci bezprzewodowe, centra badawczo-wdrożeniowe światowych koncernów, firmy internetowe nadawcy telewizyjni i radiowi producenci oprogramowania (np. dla sieci komórkowych i usług multimedialnych) producenci i dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, radiowego, telewizyjnego i elektroakustycznego dostawcy usług telekomunikacyjnych i informatycznych, studia nagraniowe, firmy nagłaśniające, obsługa imprez estradowych, PW (i inne uczelnie), ośrodki naukowo-badawcze i wdrożeniowe, firmy doradcze administracja łączności własna działalność gospodarcza.. Przykładowe stanowiska u jednego z operatorów: inżynier (specjalista): - usług dodanych, - radiowych systemów pomiarowych, - projektowania radiowego i optymalizacji, - rozwoju sieci pakietowej, - zasięgu sieci radiowej, - planowania i rozwoju sieci. programista, analityk, tester aplikacji, specjalista ds. IT, projektant, integrator 42

KOŁA NAUKOWE Osiągnięcia m.in.: Stacja Naziemna do komunikacji z satelitami, udział w eksperymencie YES2; pikosatelita PW-Sat Koło Naukowe Multimedia w Grach Edukacyjnych powstało w kwietniu 2011 r. W ramach Koła zajmujemy się nowoczesnym podejściem do procesów dydaktycznych, poprzez zastosowanie szeroko pojętych Multimediów. Nowe wizja gier edukacyjnych, tworzenie oprogramowania na systemy mobilne i olbrzymia interdyscyplinarność prowadzonych prac stanowią znak rozpoznawczy naszego Koła. http://skik.pw.edu.pl/ 43

PODSUMOWANIE ELEKTRONIKA RTM INFORMATYKA TELEKOMUNIKACJA SPECJALNOŚĆ INTER- DYSCYPLINARNA Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku TELEKOMUNIKACJA wybierają specjalność na czwartym semestrze Informacje: www.ire.pw.edu.pl