logo PRZ
Karta przedmiotu
logo WYDZ

Telekomunikacja


Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia:
2025/2026
Nazwa jednostki prowadzącej studia:
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Nazwa kierunku studiów:
Lotnictwo i kosmonautyka
Obszar kształcenia:
nauki techniczne
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Poziom studiów:
pierwszego stopnia
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalności na kierunku:
Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:
inżynier
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia:
Katedra Awioniki i Sterowania
Kod zajęć:
15173
Status zajęć:
obowiązkowy dla specjalności Zarządzanie ruchem lotniczym
Układ zajęć w planie studiów:
sem: 6 / W30 L30 / 5 ECTS / Z
Język wykładowy:
polski
Imię i nazwisko koordynatora 1:
prof. dr hab. inż. Tomasz Rogalski
Imię i nazwisko koordynatora 2:
dr hab. inż. prof. PRz Damian Kordos

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej telekomunikacji i umiejętności obsługi narzędzi zawiązanych z tematyką (oscyloskopy, analizatory widma, generatory sygnałów, itp.)

Ogólne informacje o zajęciach:
W ramach zajęć student(ka) poznaje urządzenia i systemy telekomunikacyjne. Student(ka) poznaje fizyczne, techniczne i prawne podstawy dotyczące funkcjonowania urządzeń telekomunikacyjnych oraz ich eksploatacji.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Gotfryd M. Podstawy telekomunikacji - telekomunikacja analogowa i cyfrowa Oficyna Wydawnicza PRz.. 2017
2 Simon Haykin Haykin Systemy telekomunikacyjne 1 WKŁ. 1998
3 Simon Haykin Haykin Systemy telekomunikacyjne 2 WKŁ. 1998
4 Jacek Izydorczyk MATLAB I PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Helion. 2017
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Jacek Izydorczyk MATLAB I PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Helion. 2017
2 Gotfryd M. Podstawy telekomunikacji - telekomunikacja analogowa i cyfrowa Oficyna Wydawnicza PRz. 2017

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy / umiejętności / kompetencji społecznych

Wymagania formalne:
Student ma być zarejestrowany na VI semestrze studiów stacjonarnych I-szego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Student powinien posiadać wiedzę w zakresie realizowanym w ramach przedmiotu Fizyka (sem. 1 i 2) oraz Podstawy elektroniki, sem.3.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Student powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się systemami komputerowymi, uniwersalnymi miernikami i oscyloskopem cyfrowym, analizatorem widma.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Student powinien posiadać umiejętność współpracy w małym zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

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
MEK01 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod przetwarzania sygnałów na potrzeby telekomunikacji. wykład, laboratorium sprawdzian pisemny, referat ustny, test pisemny, zaliczenie cz. pisemna K-W03++
K-K03++
P6S-KR
P6S-WG
MEK02 Zna podstawowe media transmisyjne stosowane w telekomunikacji i ich właściwości i możliwości wykorzystania. wykład, laboratorium sprawdzian pisemny, test pisemny, referat ustny, zaliczenie cz. pisemna K-U01+++
P6S-UW
MEK03 Zna zasady odbioru sygnałów, potrafi wyrazić liczbowo parametry odbiornika, zna sposoby uzyskania ich dobrych wartości wykład, laboratorium test pisemny, referat ustny, sprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna K-W03++
P6S-WG
MEK04 Zna podstawowe modulacje analogowe i cyfrowe, zajmowaną przez nie szerokość pasma oraz sposoby ich demodulacji wykład, laboratorium test pisemny, referat ustny, sprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna K-U01++
P6S-UW
MEK05 Rozumie różnicę między sygnałem a przebiegiem, potrafi opisac sygnał i przebieg w dziedzinie czasu i częstotliwości. laboratorium, wykład test pisemny, referat ustny, sprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna K-W10++
P6S-WG
MEK06 Zdobył pogłębioną wiedzę w zakresie systemów telekomunikacyjnych. wykład, laboratorium test pisemny, referat ustny, sprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna K-U18+++
P6S-UO
MEK07 potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu systemów telekomunikacyjnych, wykorzystując metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne wykład, laboratorium test pisemny, referat ustny, sprawdzian pisemny, zaliczenie cz. pisemna K-U01++
K-K01++
K-K03++
K-K08+++
P6S-KK
P6S-KR
P6S-UW

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Istota telekomunikacji, rodzaje. Informacja w sensie telekomunikacyjnym, miara i jednostka informacji W1-W2 MEK01
6 TK02 Źródła informacji, ich modele i właściwości. System telekomunikacyjny. Funkcje nadajnika i odbiornika. Pojęcie sygnału i przebiegu. Widmo oraz pasmo sygnałów i przebiegów. Reprezentacja sygnałów analogowych w dziedzinie czasu i częstotliwości W3-W5 MEK01 MEK03 MEK06
6 TK03 Ogólne zasady odbioru sygnałów, typy odbiorników. W6-W7 MEK05 MEK07
6 TK04 Media transmisyjne stosowane w telekomunikacji - skrętka, kabel koncentryczny, światłowód, łącze radiowe i ich podstawowe właściwości. W8-W10 MEK02 MEK05 MEK06
6 TK05 Podstawowe modulacje i demodulacje cyfrowe i analogowe. W11-W12 MEK04 MEK06
6 TK06 Szumy, zakłócenia, zaniki i zniekształcenia. Kryteria jakości transmisji. Kodowe zabezpieczanie przed błędami. W13-W15 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 6) Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 6) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład ocena z zaliczenia pisemnego
Laboratorium ocena z zaliczenia pisemnego
Ocena końcowa Średnia z części wykładowej i ćwiczeniowej

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi tak

1 A. Kordos; D. Kordos; P. Strzelczyk Badanie zjawisk akustycznych generowanych przez wejścia atmosferyczne obiektów kosmicznych 2025
2 E. Dudek-Dyduch; Z. Gomolka; D. Kordos; B. Twarog New Perspectives on Eye-Tracking: Theory, Methods, and Applications 2025
3 G. Drupka; T. Rogalski; Ł. Wałek Analysis of changes in European air traffic flow after the 2022 armed conflict in Ukraine 2025
4 G. Drupka; T. Rogalski; Ł. Wałek Wpływ konfliktów zbrojnych w wybranych rejonach świata na obniżenie jakości informacji z systemów nawigacji satelitarnej 2025
5 J. Prusik; T. Rogalski; A. Wal; A. Włoch Układ zabezpieczający dla samolotów z mechanicznym układem sterowania 2025
6 K. Kosacki; P. Kot; T. Rogalski Airmanship - koncepcja nowoczesnego szkolenia lotniczego 2025
7 T. Rogalski; L. Rolka Airmanship – the concept of modern aviation training 2025
8 A. Kozłowska; M. Malczyk; D. Nowak; T. Rogalski Zastosowanie wybranych metod uczenia maszynowego w systemie sterowania lotem 2024
9 E. Chmiel-Szukiewicz; P. Cieciński; M. Drajewicz; J. Pieniążek; T. Rogalski; R. Smusz; M. Szukiewicz Fire Test of an Equipment for Hydrogen Powered Aircraft 2024
10 G. Drupka; T. Rogalski; Ł. Wałek Analiza zmian w ruchu lotniczym na przykładzie wybranych rejonów FIR europejskiej przestrzeni powietrznej po wystąpieniu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy 2024
11 G. Drupka; T. Rogalski; Ł. Wałek Metody wyznaczania pozycji bezzałogowego statku powietrznego na pasie w fazie startu 2024
12 M. Dojka; K. Jakubik; T. Rogalski; Ł. Wałek Automatic take-off control system 2023
13 M. Korkosz; S. Noga; T. Rogalski Analysis of the mechanical limitations of the selected high-speed electric motor 2023
14 S. Noga; D. Nowak; T. Rogalski; P. Rzucidło The use of vision system to determine lateral deviation from landing trajectory 2023
15 T. Rogalski Transport lotniczy w obliczu wyzwań XXI wieku 2023
16 Z. Gomółka; D. Kordos; P. Krzaczkowski; P. Rzucidło; B. Twaróg; E. Zesławska Vision System Measuring the Position of an Aircraft in Relation to the Runway during Landing Approach 2023
17 B. Dołęga; G. Kopecki; D. Kordos; P. Rzucidło Układ spadochronowy 2022
18 D. Kordos; T. Rogalski System elektroniczny przekazywania informacji do statku powietrznego kołującego po płycie lotniskowej oraz sposób sterowania kołowaniem statku powietrznego z wykorzystaniem tego systemu 2022
19 G. Kopecki; D. Kordos; D. Nowak; T. Rogalski The PAPI Lights-Based Vision System for Aircraft Automatic Control during Approach and Landing 2022
20 K. Doerffer; P. Doerffer; P. Dymora; P. Flaszynski; S. Grigg; M. Jurek; D. Kordos; B. Kowal; M. Mazurek; T. Rogalski; R. Śliwa; R. Unnthorsson The Latest Advances in Wireless Communication in Aviation, Wind Turbines and Bridges 2022
21 T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szwed Estimation of Atmospheric Gusts Using Integrated On-Board Systems of a Jet Transport Airplane - Flight Simulations 2022
22 V. Di Vito; P. Grzybowski; P. Masłowski; T. Rogalski Design advancements for an integrated mission management system for small air transport vehicles in the COAST project 2022
23 Z. Gomolka; D. Kordos; P. Rzucidło; B. Twarog; E. Zeslawska Use of a DNN in Recording and Analysis of Operator Attention in Advanced HMI Systems 2022
24 B. Brukarczyk; P. Kot; D. Nowak; T. Rogalski; P. Rzucidło Fixed Wing Aircraft Automatic Landing with the Use of a Dedicated Ground Sign System 2021
25 B. Dołęga; P. Grzybowski; G. Kopecki; D. Kordos; D. Nowak; P. Rzucidło; A. Tomczyk; Ł. Wałek System redundantnego sterowania i nawigacji, zwłaszcza do samolotów bezzałogowych, ultralekkich załogowych i lekkich sportowych 2021
26 G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej Regular graph-based free route flight planning approach 2021
27 G. Jaromi; T. Kapuściński; D. Kordos; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba In-Flight Tests of Intruder Detection Vision System 2021
28 J. Beran; V. Di Vito; P. Grzybowski; T. Kabrt; P. Masłowski; M. Montesarchio; T. Rogalski Flight management enabling technologies for single pilot operations in Small Air Transport vehicles in the COAST project 2021
29 K. Maciejowska; S. Noga; T. Rogalski Vibration analysis of an aviation engine turbine shaft shield 2021
30 P. Bąk; T. Rogalski; P. Rzucidło; J. Szura; K. Warzocha Transformative Use of Additive Technology in Design and Manufacture of Hydraulic Actuator for Fly-by-Wire System 2021
31 S. Noga; J. Prusik; T. Rogalski; P. Rzucidło Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in an Immelmann manoeuvre 2021
32 V. Di Vito; P. Grzybowski; P. Masłowski; T. Rogalski A concept for an Integrated Mission Management System for Small Air Transport vehicles in the COAST project 2021
33 G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski Automated flight planning method to facilitate the route planning process in predicted conditions 2020
34 G. Jaromi; D. Kordos; A. Paw; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba Simulation studies of a vision intruder detection system 2020
35 J. Prusik; T. Rogalski; P. Rzucidło Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in a spin maneuver 2020
36 T. Kapuściński; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba; Z. Szczerba A Vision-Based Method for Determining Aircraft State during Spin Recovery 2020
37 Z. Gomolka; D. Kordos; E. Zeslawska The Application of Flexible Areas of Interest to Pilot Mobile Eye Tracking 2020
38 Z. Gomółka; D. Kordos; B. Twaróg; E. Zeslawska Registration and Analysis of a Pilot’s Attention Using a Mobile Eyetracking System 2020