logo
Karta przedmiotu
logo

Protokoły komunikacyjne w systemach bezprzewodowych

Podstawowe informacje o zajęciach

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: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: S - Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne, T - Telekomunikacja, U - Urządzenia elektroniczne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Kod zajęć: 17953

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności T - Telekomunikacja

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W10 L10 P10 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Jankowski-Mihułowicz

Terminy konsultacji koordynatora: https://eit.prz.edu.pl/pracownicy/plan-zajec

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Bartosz Pawłowicz

Terminy konsultacji koordynatora: https://eit.prz.edu.pl/pracownicy/plan-zajec

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr inż. Kazimierz Kamuda

Terminy konsultacji koordynatora: https://eit.prz.edu.pl/pracownicy/plan-zajec

semestr 7: mgr inż. Kacper Skrobacz , termin konsultacji https://eit.prz.edu.pl/pracownicy/plan-zajec

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przekazanie wiedzy o protokołach komunikacyjnych stosowanych w technice bezprzewodowej i niektórych ich elementach a także systemach cyfrowych, wykorzystywanych w telekomunikacji.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł obejmuje wykład oraz laboratorium i projekt, dotyczace wybranych treści wykładowych

Materiały dydaktyczne: Na platformie MS Teams

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Garcia A.L., Widjaja I. Communication Networks Mc GrawHill. 2004
2 Wesołowski K. Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych WKŁ. 2003.
3 Kabaciński Wojciech , Żal Mariusz Sieci telekomunikacyjne ISBN: 978-83-206-1716-0.
4 Eugenio Iannone Telecommunication Networks ISBN: 9781439846360 . 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student powinien posiadać znajomość podstaw telekomunikacji, podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej. Student powinien uzyskać wpis na semestr w którym realizowany jest przedmiot.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien mieć wiedzę z zakresu matematyki, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych wykorzystywaną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich związanych z przedmiotem.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien umieć użyć wiedzę matematyczną do sformułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student powinien umieć pracować indywidualnie i w zespole, prezentować wyniki pracy na forum grupy jak i w formie pisemnej.

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
01 Rozumie pojęcia sieci bezprzewodowej i protokołu telekomunikacyjnego, potrafi przeprowadzić ich klasyfikację ze względu na różne kryteria. wykład zaliczenie K_W03+
K_W22+++
P6S_WG
02 Potrafi omówić idee oraz wskazać zastosowania systemów bezprzewodowych typu SDR. wykład, laboratorium, projekt zaliczenie K_W03+++
K_U05++
K_K10+++
P6S_KK
P6S_UU
P6S_WG
03 Potrafi zastosować system SDR dla wybranego protokołu komunikacyjnego. wykład, laboratorium, projekt zaliczenie K_W22+++
K_U04++
K_U14++
P6S_UK
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 Rozumie rolę wielodostępu w telekomunikacji bezprzewodowej i potrafi wskazać obszar aplikacji wybranych technik wielodostępu. wykład, laboratorium, projekt zaliczenie K_W03+++
K_U05++
K_K10+++
P6S_KK
P6S_UU
P6S_WG
05 Rozróżnia protokoły sieci bezprzewodowych w standardzie Wi-Fi. Potrafi dobrać i zastosować narzędzia do monitoringu ruchu sieciowego w sieciach bezprzewodowych. wykład, laboratorium, projekt zaliczenie K_W22+
K_U04++
K_U14++
P6S_UK
P6S_UU
P6S_UW
P6S_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).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Zajęcia organizacyjne. Ustalenie formy zaliczenia i zakresu materiału oraz zapoznanie się z zakresem i zasadami pracy w laboratorium. Klasyfikacja i standaryzacja protokołów telekomunikacyjnych. Specyfika protokołów sieci bezprzewodowych: bezpieczeństwo danych i niezawodność transmisji. W01, L01, P01 MEK01
7 TK02 Koncepcja systemów SDR. Struktura i programowanie terminali SDR. Oprogramowanie narzędziowe. Obszary aplikacji. W02, L02, P02 MEK02
7 TK03 Wykorzystanie SDR na przykładzie systemu DAB+, ADSB i innych. W03, L03, P03 MEK03
7 TK04 Cele, zasady oraz techniki wielodostępu do kanału radiowego. W04, L04, P04 MEK04
7 TK05 Protokoły sieci w standardzie Wi-Fi oraz monitoring w sieciach bezprzewodowych. W05, L05, P05 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 7) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 7) Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..
Konsultacje (sem. 7)
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Wykład kończy się zaliczeniem pisemnym lub ustnym.
Laboratorium Podstawą do uzyskania zaliczenia jest obecność studenta na wszystkich zajęciach i wykonanie zadań będących przedmiotem zajęć oraz złożenie prowadzącemu sprawozdania z poprzednich zajęć. Końcowa ocena stanowi wypadkową średniej ocen uzyskanych podczas laboratoriów.
Projekt/Seminarium Podstawą do uzyskania zaliczenia jest wykonanie zadań będących przedmiotem zajęć oraz złożenie prowadzącemu sprawozdania z realizacji projektu. Końcową ocenę stanowi ocena uzyskana podczas prezentacji projektu.
Ocena końcowa Ocena końcowa wystawiana jest jako średnia ważona 0,6 oceny z wykładu oraz odpowiednio 0,2 oceny z laboratorium i 0,2 oceny z projektu.

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 M. Ciężkowski; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Skrobacz RFID-Based Localization System for Monitoring the Dispersal of Oak Acorns 2024
2 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Determinants of the Generation of Higher Current Harmonics in Different Operating States of the RGB LED Lamp 2024
3 A. Paszkiewicz; B. Pawłowicz; M. Salach; K. Siwiec; K. Strzępek; B. Trybus Quantitative and Qualitative Analysis of Agricultural Fields Based on Aerial Multispectral Images Using Neural Networks 2023
4 K. Kamuda Nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC w Polsce 2023
5 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Mathematical Model of the Susceptibility of an Electronic Element to a Standardised Type of Electromagnetic Disturbance 2023
6 M. Giża; P. Laskowski; B. Pawłowicz; F. Skawiński Robot typu Line Follower 2023
7 M. Hubacz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus Laundry Cluster Management Using Cloud 2023
8 M. Hubacz; D. Mazur; B. Pawłowicz; M. Salach; M. Skoczylas; B. Trybus Navigation and mapping of closed spaces with a mobile robot and RFID grid 2023
9 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Efficiency Measurements of Energy Harvesting from Electromagnetic Environment for Selected Harvester Systems 2023
10 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; G. Laskowski; B. Pawłowicz; M. Skoczylas; M. Węglarski Identification Efficiency in Dynamic UHF RFID Anticollision Systems with Textile Electronic Tags 2023
11 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; P. Pyt; K. Skrobacz; M. Węglarski Empowering Accessibility: BLE Beacon-Based IoT Localization 2023
12 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Karpiński; P. Pyt; K. Skrobacz; M. Węglarski UHF Textronic RFID Transponder with Bead-Shaped Microelectronic Module 2023
13 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; B. Pawłowicz; M. Węglarski Identification Efficiency in RFIDtex Enabled Washing Machine 2023
14 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Nizioł; M. Węglarski The Influence of the Washing Process on the Impedance of Textronic Radio Frequency Identification Transponder Antennas 2023
15 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski; B. Wilczkiewicz Test Platform for Developing Processes of Autonomous Identification in RFID Systems with Proximity-Range Read/Write Devices 2023
16 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Bluetooth Low Energy Beacon Powered by the Temperature Difference 2023
17 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski; A. Ziobro Investigation of Factors Affecting the Performance of Textronic UHF RFID Transponders 2023
18 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Analysis of LED Lamps’ Sensitivity to Surge Impulse 2022
19 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Comparison of Two Measurement Methods for the Emission of Radiated Disturbances Generated by LED Drivers 2022
20 M. Chamera; C. Ciejka; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; W. Lichoń; G. Pitera; P. Pyt; M. Węglarski RFID Sensors for Monitoring Glazing Units Integrating Photovoltaic Modules 2022
21 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; G. Laskowski; M. Węglarski; B. Wilczkiewicz The Influence of Textile Substrates on the Performance of Textronic RFID Transponders 2022
22 M. Hubacz; B. Pawłowicz; B. Trybus Architektura niskoenergetycznego uniwersalnego sterownika programowalnego 2022
23 M. Hubacz; B. Pawłowicz; M. Skoczylas; B. Trybus Sieć identyfikatorów RFID oraz sposób synchronizacji danych pomiędzy identyfikatorami sieci identyfikatorów RFID 2022
24 M. Hubacz; S. Kołcz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus Model urządzenia piorącego wykorzystującego tekstroniczne transpondery RFID 2022
25 M. Hubacz; S. Kołcz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus Wykorzystanie identyfikatorów RFID w sterowaniu urządzeń piorących 2022
26 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; B. Pawłowicz The Idea of RFIDtex Transponders Utilization in Household Appliances on the Example of a Washing Machine Demonstrator 2022
27 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Lukacs; A. Pietrikova; J. Potencki; G. Tomaszewski Inkjet-printed HF antenna made on PET substrate 2022
28 T. Barczak; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Olszewski; G. Putynkowski; E. Szychta; L. Szychta; P. Wasilewski The Dielectric Properties of Worker Bee Homogenate in a High Frequency Electric Field 2022
29 Ł. Gotówko; M. Hubacz; B. Pawłowicz; M. Salach; M. Skoczylas; B. Trybus Room mapping system using RFID and mobile robots 2022
30 A. Paszkiewicz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus Traffic Intersection Lane Control Using Radio Frequency Identification and 5G Communication 2021
31 B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus; K. Żak Monitorowanie ruchu ulicznego z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i techniki RFID 2021
32 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Analysis of Electromagnetic Field Distribution Generated in an Semi-Anechoic Chamber in Aspect of RF Harvesters Testing 2021
33 M. Chamera; C. Ciejka; P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; P. Pyt; M. Węglarski Synthesis of Antennas for Active Glazing Unit with Photovoltaic Modules 2021
34 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Textronic UHF RFID Transponder 2021
35 P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec New look at the synthesis of antenna for UHF RFID transponder 2021
36 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; S. Kołcz; B. Pawłowicz The use of Textronics to Support the Work of Modern Washing Devices 2021
37 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Aktywna podłoga oraz spersonalizowany system sterowania wykorzystujący aktywną podłogę 2021
38 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Beacons powered by peltier modules, using heat loss from industrial objects 2021
39 B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus Infrastructure of RFID-Based Smart City Traffic Control System 2020
40 B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus The Infrastructure of RFID-Based Fast Moving Consumer Goods System Using Cloud 2020
41 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Określenie czynników warunkujących poziom emisji przewodzonej i promieniowanej oraz odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych dla AN, ANeco, GCKV i URH-B-04 2020
42 M. Chamera; J. Dziedzic; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Kwaśnicki; M. Węglarski Designing Antennas for RFID Sensors in Monitoring Parameters of Photovoltaic Panels 2020
43 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID 2020
44 M. Dorczyński; P. Jankowski-Mihułowicz; D. Jurków; G. Pitera; M. Węglarski LTCC Flow Sensor with RFID Interface 2020
45 M. Hubacz; B. Pawłowicz; B. Trybus Using Multiple RFID Readers in Mobile Robots for Surface Exploration 2020
46 P. Jankowski-Mihułowicz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus Dynamic RFID Identification in Urban Traffic Management Systems 2020
47 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Badania parametrów identyfikatorów RFID pasma HF lokowanych w otoczeniu obiektów metalowych wybranych układów użytkowych 2020
48 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Prace B+R w zakresie implementacji systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID z uwzględnieniem aplikacji IoT 2020
49 Ł. Gotówko; B. Pawłowicz Koncepcja robota mobilnego wykorzystującego system RFID dla mapowania pomieszczenia 2020
50 B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus Aktywne oznakowanie drogowe oraz system wspomagania pojazdów autonomicznych z wykorzystaniem aktywnego oznakowania drogowego 2019
51 B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus Smart City Traffic Monitoring System Based on 5G Cellular Network, RFID and Machine Learning 2019
52 D. Głowacz-Czerwonka; D. Ożóg; B. Pawłowicz; J. Polaszczyk; J. Stec-Rusiecka; J. Strojny; B. Trybus Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019 2019
53 J. Bernaczek; P. Dobrzański; B. Paśko; B. Pawłowicz; Ł. Przeszłowski; M. Pyka; R. Skiba; M. Skręt; W. Szaj; P. Turek; T. Więcek; S. Wolski; P. Wójcik Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej 2019
54 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Analiza czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych i odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych w profesjonalnym wielofunkcyjnym urządzeniu kuchennym \"SpeedCook Pro\" zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55014 2019
55 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Comparison of Emission Measurement Methods for Electromagnetic Disturbances in the Frequency Range from 30 MHz to 300 MHz for LED Lamps According to EN 55015 2019
56 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Measuring Methodology of Conducted Disturbances Generated by Avionic Systems in Aircrafts 2019
57 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych przez silniki prądu stałego oraz urządzenia sterujące nimi zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55014 2019
58 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Optymalizacja układu sterowania silnikiem bezszczotkowym pod kątem zmniejszenia emisji zakłóceń 2019
59 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Signal integrity in microelectronic hybrid systems made on metal substrates 2019
60 K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat Badania odporności systemu sterowania centralnym ogrzewaniem \"WUNDA Hub Switch” zgodnie z wymogami norm EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 oraz EN 61000-4-11 2019
61 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; W. Lichoń; G. Pitera; P. Pyt; T. Wałach; M. Węglarski Uwarunkowania syntezy zintegrowanego z obiektem, autonomicznego, półpasywnego identyfikatora - czujnika RFID, przeznaczonego do wykorzystywania w systemie obejmującym proces produkcji, dystrybucji, instalacji, eksploatacji, serwisu/konserwacji i utylizacji paneli fotowoltaicznych 2019
62 M. Hubacz; D. Klepacki; K. Kuryło; B. Pawłowicz; W. Sabat; B. Trybus Analysis of Electromagnetic Disturbances Generated by an Autonomous RFID-Based Navigation Robot 2019
63 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Badania dopasowania układów antenowych systemów NFC oraz BT funkcjonujących w licznikach form wtryskowych 2019
64 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Badania wybranych parametrów identyfikatorów radiowych systemu antykradzieżowego 8,2 MHz 2019
65 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Factors affecting the synthesis of autonomous sensors with RFID interface 2019
66 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Tekstroniczny identyfikator RFID 2019
67 P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Pilarz; M. Węglarski Efficiency Problem of FMCG Identification in HF RFID System with Multiplexed Antennas for Commercial Refrigerator 2019
68 P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Węglarski A Procedure for Validating Impedance Parameters of HF/UHF RFID Transponder Antennas 2019