Cykl kształcenia: 2024/2025
Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Nazwa kierunku studiów: Elektronika i telekomunikacja
Obszar kształcenia: nauki techniczne
Profil studiów: ogólnoakademicki
Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Specjalności na kierunku: Systemy elektroniczne
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister inżynier
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Kod zajęć: 1462
Status zajęć: obowiązkowy dla programu
Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 L15 / 3 ECTS / E
Język wykładowy: polski
Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Grzegorz Błąd
Terminy konsultacji koordynatora: https://eit.prz.edu.pl/pracownicy/plan-zajec
Główny cel kształcenia: Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu najnowszych trendów rozwoju technologii elektronicznych, obejmujących mikro- i nanotechnologie, z uwzględnieniem specyficznych dla nich materiałów, struktur przestrzenno-materiałowych, w tym MEMS i NEMS.
Ogólne informacje o zajęciach:
Materiały dydaktyczne: http://gblad.v.prz.edu.pl/
1 | Gotszalk, Teodor Paweł | Systemy mikroskopii bliskich oddziaływań w badaniach mikro- i nanostruktur | Poland, Europe: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. | 2004 |
2 | Kamila Żelechowska | Nanotechnologia w praktyce | Wydawnictwo Naukowe PWN. | 2016 |
3 | Bharat Bhushan (ed.) | Springer handbook of nanotechnology | Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. | 2004 |
4 | Ed Regis | Nanotechnologia. Narodziny nowej nauki, czyli świat cząsteczka po cząsteczce | Prószyński i S-ka. | 2001 |
5 | Sergey Edward Lyshevski | Nano- and Microelectromechanical Systems. Fundamentals of Nano- and Microengineering | CRC Press, London, New York, Washington. | 2001 |
6 | Sergey Edward Lyshevski | Nano and Molecular Electronics Handbook | CRC Press,Taylor & Francis Group. | 2007 |
7 | Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej | Dostępne zasoby | http://biblio.portal.prz.edu.pl/. | |
8 | Kwaśny Sławomir, Nocuń Marek | Nanomateriały wytwarzane z fazy gazowej i polimeryczne nanokompozyty; Seminarium/Laboratorium | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków). | 2013 |
1 | Rebecca Howland i Lisa Benatar, (Park Scientific Instruments); Tłumaczenie polskie: Michał Woźniak, Jan A. Kozubowski | STM/AFM MIKROSKOPY ZE SKANUJĄCĄ SONDĄ elementy teorii i praktyki | WIM PW, http://docplayer.pl/10238872-Mikroskopy-stm-afm-ze-skanuj-c-sond-elementy-teorii-i-praktyki-rebecca-howland-i-lisa-benatar-park-scientific-instruments.html. | 2002 |
Wymagania formalne: Rejestracja na 2 semestr studiów magisterskich.
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu nanonauki.
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nanonauki w praktyce inżynierskiej.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w 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 PRK |
---|---|---|---|---|---|
01 | Ma podstawową wiedzę na temat definicji, istoty i ogólnej charakterystyki nanotechnologii, podstaw matematycznych modelowania i syntezy. | wykład | kolokwium |
K_W03+ K_U01+ |
P7S_UU P7S_WG |
02 | Ma podstawową wiedzę z zakresu mikro/nano-struktur: podstawowych materiałów (półprzewodniki, metale, materiały grupy III-V, ferroelektryki, materiały polimerowe, nanorurki węglowe, nanoprzewody), nano-przyrządów i zespołów (molekularne przełączniki i bramki logiczne, przyrządy półprzewodnikowe), technologii wytwarzania (podstawowych technikach i procesach produkcji mikro- i nanostruktur. | wykład | kolokwium |
K_W13+ |
P7S_WG |
03 | Ma podstawową wiedzę na temat struktur MEMS i NEMS (rodzaje, metody wytwarzania, aplikacje) oraz mikroskopii skaningowej (istota, zasada działania, mikroskopia sił atomowych (MSA) i molekularnych, mikroskopia niskotemperaturowa, dynamiczna MSA). | wykład | kolokwium |
K_U01+ K_U18+ K_U19+ |
P7S_UU P7S_UW |
04 | Ma podstawową wiedzę na temat przemysłowych i naukowych obszarach aplikacji oraz niezawodności mikro-przyrządów. | wykład, laboratorium | kolokwium |
K_W13+ K_U01+ K_K03+++ |
P7S_KR P7S_UU P7S_WG |
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 |
---|---|---|---|---|
2 | TK01 | W01 | MEK01 | |
2 | TK02 | W02-W04 | MEK02 | |
2 | TK03 | W05-W07 | MEK03 | |
2 | TK04 | W08-W10 | MEK02 MEK03 | |
2 | TK05 | W11-W15, L01-L06 | MEK04 |
Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
---|---|---|---|
Wykład (sem. 2) | Przygotowanie do kolokwium:
8.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Studiowanie zalecanej literatury:
5.00 godz./sem. |
Laboratorium (sem. 2) | Przygotowanie do laboratorium:
10.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
|
Konsultacje (sem. 2) | Udział w konsultacjach:
5.00 godz./sem. |
||
Egzamin (sem. 2) | Przygotowanie do egzaminu:
15.00 godz./sem. |
Egzamin pisemny:
2.00 godz./sem. |
Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
---|---|
Wykład | kolokwium |
Laboratorium | raporty z ćwiczeń |
Ocena końcowa | Wynik kolokwium i raporty z ćwiczeń |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie