Cykl kształcenia: 2015/2016
Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Nazwa kierunku studiów: Transport
Obszar kształcenia: nauki techniczne
Profil studiów: ogólnoakademicki
Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne
Specjalności na kierunku: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych, Logistyka transportu samochodowego, Transport przemysłowy
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania
Kod zajęć: 2043
Status zajęć: obowiązkowy dla programu
Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W9 L9 / 3 ECTS / Z
Język wykładowy: polski
Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Paweł Rzucidło
Terminy konsultacji koordynatora: Pon. 10:15-11:45 Śr. 10:15-11:45
semestr 6: dr hab. inż. prof. PRz Damian Kordos , termin konsultacji wtorek 10:15-11:45 czwartek 14:15-15:45
Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej systemów i rozwiązań z zakresu telematyki transportu oraz umiejętności obsługi wybranych urządzeń
Ogólne informacje o zajęciach: W ramach zajęć student(ka) poznaje urządzenia i systemy telematyki stosowane w transporcie. Student(ka) poznaje fizyczne i techniczne podstawy dotyczące funkcjonowania urządzeń i systemów telematyki w transporcie oraz problemy związane z ich eksploatacją.
Materiały dydaktyczne: www.prz.edu.pl/~pawelrz
Inne: www.prz.edu.pl/~pawelrz
1 | Norris M. | Teleinformatyka | WKiŁ, Warszawa. | 2002 |
2 | Januszewski J. | GPS, globalny system pozycyjny | PWN, Warszawa. | 2007 |
3 | Siergiejczyk M. | Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu | Ofic.Wydaw.Politech.Warsz. | 2009 |
1 | Januszewski J. | GPS, globalny system pozycyjny | PWN, Warszawa. | 2007 |
1 | Mohinder S. i inni | , Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration | Wiley, New Jersey. | 2007 |
Wymagania formalne: Student ma być zarejestrowany na V semestrze studiów stacjonarnych I-szego stopnia na kierunku Transport
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę w zakresie realizowanym w ramach przedmiotu Fizyka (sem. 1) oraz Elektrotechnika i elektronika, sem.2
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się systemami komputerowymi, uniwersalnymi miernikami i oscyloskopem cyfrowym.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student powinien posiadać umiejętność współpracy w małym zespole.
MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z OEK |
---|---|---|---|---|---|
01 | Zna podstawowe pojęcia i terminy związane z telematyką. Posiada podstawowe wiadomości na temat typowych rozwiązań i systemów z zakresu telematyki transportu (w szczególności: systemy teletransmisji danych i obrazu, kamery wizyjne, urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów/obiektów, systemy nawigacji satelitarnej, systemy osłony meteorologicznej) | wykład | zaliczenie cz. pisemna |
K_W003+ K_W006+ |
W03++ W04+++ W05+++ W07++ |
02 | Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze telematyki transportu | wykład | zaliczenie cz. pisemna |
K_W009+ |
W03++ W04++ W05+++ |
03 | Potrafi na podstawie dokumentacji zintegrować, uruchomić i obsłużyć wybrany, prosty system dla potrzeb telematyki transportu, składający się z gotowych modułów funkcjonalnych (w szczególności: systemy teletransmisji danych i obrazu, kamery wizyjne, urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów/obiektów, systemy nawigacji satelitarnej, systemy osłony meteorologicznej) | laboratorium | obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie |
K_U001+ K_U005+ |
U01+ U02+ U03+ U04+ U05+ U06+ U07++ U08++ U09+ U13+ U15+ |
04 | Potrafi współpracować w małym zespole wykonując proste pomiary i eksperymenty obejmujące urządzenia z zakresu telematyki transportu (w szczególności: systemy teletransmisji danych i obrazu, kamery wizyjne, urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów/obiektów, systemy nawigacji satelitarnej, systemy osłony meteorologicznej) | laboratorium | obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie |
K_U003+ |
U02+ U03+ U04+ U06+ U07+ |
05 | Rozumie potrzebę systematycznej pracy w celu zdobywania wyższych kompetencji zawodowych | laboratorium | na bieżąco w trakcie zajęć |
K_U004+ K_K001+ |
U05+ K01++ |
Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).
Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
---|---|---|---|---|
6 | TK01 | W01 | MEK01 | |
6 | TK02 | W02 | MEK01 MEK02 MEK05 | |
6 | TK03 | W03 | MEK01 MEK02 | |
6 | TK04 | W04 | MEK01 MEK02 | |
6 | TK05 | W05 | MEK01 MEK02 | |
6 | TK06 | W06 | MEK01 MEK02 | |
6 | TK07 | W07-08 | MEK01 MEK02 | |
6 | TK08 | W09 | MEK01 MEK02 MEK05 | |
6 | TK09 | L01-02 | MEK03 MEK04 | |
6 | TK10 | L03-04 | MEK03 MEK04 | |
6 | TK11 | L05-06 | MEK03 MEK04 | |
6 | TK12 | L07-09 | MEK03 MEK04 |
Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
---|---|---|---|
Wykład (sem. 6) | Przygotowanie do kolokwium:
2.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
9.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
3.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem. |
Laboratorium (sem. 6) | Przygotowanie do laboratorium:
10.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 4.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
9.00 godz./sem. |
Dokończenia/wykonanie sprawozdania:
10.00 godz./sem. |
Konsultacje (sem. 6) | Przygotowanie do konsultacji:
1.00 godz./sem. |
Udział w konsultacjach:
1.00 godz./sem. |
|
Zaliczenie (sem. 6) | Przygotowanie do zaliczenia:
2.00 godz./sem. |
Zaliczenie pisemne:
2.00 godz./sem. |
Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
---|---|
Wykład | Zaliczenie obejmujące materiał prezentowany na wykładzie; forma pisemna, 10 pytań, warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen liniowa. |
Laboratorium | Warunkiem zaliczenia laboratorium jest obecność na zajęciach i uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich zajęć laboratoryjnych. W ocenie końcowej uwzględnia się także aktywność studenta na zajęciach i stopień jego przygotowania do zajęć (plusy i minusy). |
Ocena końcowa | Suma 50% oceny uzyskanej z wykładu i 50% oceny uzyskanej z laboratorium |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie