Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)
Sylabus przedmiotu Optoelektronika:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Teleinformatyka | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Optoelektronika | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Telekomunikacji i Fotoniki | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Ewa Weinert-Rączka <Ewa.Weinert-Raczka@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Błażej Jabłoński <Blazej.Jablonski@zut.edu.pl>, Marek Wichtowski <Marek.Wichtowski@zut.edu.pl>, Andrzej Ziółkowski <Andrzej.Ziolkowski@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 5,0 | ECTS (formy) | 5,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Zna podstawy algebry i analizy matematycznej w zakresie modułów "Algebra" i "Wprowadzenie do analizy matematycznej" i potrafi je zastosować do opisu zjawisk fizycznych. |
W-2 | Zna podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej. |
W-3 | Potrafi wykonać proste obliczenia posługując się komputerem lub kalkulatorem. |
W-4 | Zna podstawy optyki falowej i światłowodowej |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw optoelektroniki , właściwej dla kierunku i przydatnej w praktyce inżynierskiej. |
C-2 | Wyrobienie umiejętności doboru właściwej wiedzy z wykładów do rozwiązywania problemów przydatnych inżynierowi teleinformatykowi. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Organizacja pracy i zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium optoelektroniki. | 2 |
T-L-2 | Badanie zjawiska termoemisji światła. | 2 |
T-L-3 | Badanie widm różnych źródeł światła. | 2 |
T-L-4 | Badanie laserów półprzewodnikowych. | 4 |
T-L-5 | Badanie właściwości wiązki laserowej. | 2 |
T-L-6 | Rozliczenie sprawozdań z pierwszej serii ćwiczeń i sprawdzian pisemny. | 2 |
T-L-7 | Badanie fotodetektorów. | 4 |
T-L-8 | Badanie modulatora światła. | 2 |
T-L-9 | Badanie ogniwa fotowoltaicznego. | 2 |
T-L-10 | Badanie bariery optoelektronicznej. | 2 |
T-L-11 | Badanie transoptora. | 4 |
T-L-12 | Rozliczenie opracowań ćwiczeń i sprawdzian pisemny zaliczający. | 2 |
30 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Budowa i właściwości elektryczne materii. | 4 |
T-W-2 | Kwantowa i falowa natura światła, oddziaływanie światła z materią. | 4 |
T-W-3 | Podstawy fizyki laserów, budowa przykładowego lasera gazowego i lasera na ciele stałym | 6 |
T-W-4 | Właściwości światła laserowego. | 2 |
T-W-5 | Lasery półprzewodnikowe. | 3 |
T-W-6 | Modulacja i modulatory światła. | 2 |
T-W-7 | Detektory światła. | 3 |
T-W-8 | Wzmacniacze optyczne. | 2 |
T-W-9 | Wybrane zastosowania optoelektroniki: wyświetlacze, czujniki, ogniwa fotowoltaiczne | 4 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | Udział w zajęciach. | 30 |
A-L-2 | Przygotowanie do ćwiczeń. | 20 |
A-L-3 | Przygotowanie do kolokwium. | 13 |
A-L-4 | Konsultacje | 2 |
65 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w zajęciach. | 30 |
A-W-2 | Uzupełnianie wiedzy, studiowanie literatury. | 16 |
A-W-3 | Przygotowanie do egzaminu. | 12 |
A-W-4 | Egzamin | 2 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. |
M-2 | Ćwiczenia laboratoryjne |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny. |
S-2 | Ocena podsumowująca: Sprawozdania z ćwiczeń i sprawdziany pisemne zaliczające na ćwiczeniach laboratoryjnych. |
S-3 | Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI_1A_B04_W01 Ma wiedzę na temat budowy materii i oddziaływania światła z materią w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi i wystarczającą do podjęcia studiów na trzecim semestrze. | TI_1A_W02, TI_1A_W01 | — | — | C-2, C-1 | T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-2 | M-1 | S-1, S-3, S-2 |
TI_1A_B04_W02 Ma wiedzę na temat urządzeń optoelektronicznych w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi i wystarczającą do podjęcia studiów na trzecim semestrze. | TI_1A_W01, TI_1A_W02 | — | — | C-2, C-1 | T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-9 | M-1, M-2 | S-1, S-3, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI_1A_B04_U01 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z zakresu optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości źródeł światła stosowanych w systemach teleinformatycznych. | TI_1A_U06 | — | — | C-2, C-1 | T-L-5, T-L-6, T-L-4, T-L-1, T-L-3 | M-2 | S-3, S-2 |
TI_1A_B04_U02 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z zakresu optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości urządzeń optoelektronicznych stosowanych w systemach teleinformatycznych. | TI_1A_U06 | — | — | C-2, C-1 | T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-6, T-L-2 | M-2 | S-3, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
TI_1A_B04_W01 Ma wiedzę na temat budowy materii i oddziaływania światła z materią w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi i wystarczającą do podjęcia studiów na trzecim semestrze. | 2,0 | Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych na temat budowy materii i oddziaływania światła z materią w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi. |
3,0 | Ma wiedzę na temat budowy materii i oddziaływania światła z materią w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu. | |
3,5 | Ma wiedzę na temat budowy materii i oddziaływania światła z materią w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu. | |
4,0 | Ma wiedzę na temat budowy materii i oddziaływania światła z materią w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu. | |
4,5 | Ma wiedzę na temat budowy materii i oddziaływania światła z materią w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu. | |
5,0 | Ma wiedzę na temat budowy materii i oddziaływania światła z materią w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu. | |
TI_1A_B04_W02 Ma wiedzę na temat urządzeń optoelektronicznych w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi i wystarczającą do podjęcia studiów na trzecim semestrze. | 2,0 | Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych na temat urządzeń optoelektronicznych w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi. |
3,0 | Ma wiedzę na temat urządzeń optoelektronicznych w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu. | |
3,5 | Ma wiedzę na temat urządzeń optoelektronicznych w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu. | |
4,0 | Ma wiedzę na temat urządzeń optoelektronicznych w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu. | |
4,5 | Ma wiedzę na temat urządzeń optoelektronicznych w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu. | |
5,0 | Ma wiedzę na temat urządzeń optoelektronicznych w zakresie potrzebnym inżynierowi teleinformatykowi, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu. |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
TI_1A_B04_U01 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z zakresu optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości źródeł światła stosowanych w systemach teleinformatycznych. | 2,0 | Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających sprawdzających umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości źródeł światła stosowanych w systemach teleinformatycznych. |
3,0 | Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości źródeł światła stosowanych w systemach teleinformatycznych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających z tego zakresu. | |
3,5 | Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości źródeł światła stosowanych w systemach teleinformatycznych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających z tego zakresu. | |
4,0 | Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości źródeł światła stosowanych w systemach teleinformatycznych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających z tego zakresu. | |
4,5 | Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości źródeł światła stosowanych w systemach teleinformatycznych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających z tego zakresu. | |
5,0 | Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości źródeł światła stosowanych w systemach teleinformatycznych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających z tego zakresu. | |
TI_1A_B04_U02 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z zakresu optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości urządzeń optoelektronicznych stosowanych w systemach teleinformatycznych. | 2,0 | Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających sprawdzających umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości urządzeń optoelektronicznych stosowanych w systemach teleinformatycznych. |
3,0 | Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości urządzeń optoelektronicznych stosowanych w systemach teleinformatycznych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 50-60% ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających z tego zakresu. | |
3,5 | Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości urządzeń optoelektronicznych stosowanych w systemach teleinformatycznych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających z tego zakresu. | |
4,0 | Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości urządzeń optoelektronicznych stosowanych w systemach teleinformatycznych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających z tego zakresu. | |
4,5 | Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości urządzeń optoelektronicznych stosowanych w systemach teleinformatycznych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających z tego zakresu. | |
5,0 | Ma umiejętność wykorzystania wiedzy z optoelektroniki do zrozumienia zasad działania i właściwości urządzeń optoelektronicznych stosowanych w systemach teleinformatycznych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% ze sprawozdań, sprawdzianów i kolokwiów zaliczających z tego zakresu. |
Literatura podstawowa
- Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki, PWN, Warszawa, 2003, 1
- Bernard Ziętek, Optoelektronika, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2005
- Praca zbiorowa pod red. A. Opilskiego, Laboratorium optoelektroniki światłowodowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002
Literatura dodatkowa
- K. Booth, S. Hill, Optoelektronika wiedzieć więcej, WKiŁ, Warszawa, 2001
- Bernard Ziętek, Lasery, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2009
- Zbigniew Bielecki, Antoni Rogalski, Detekcja sygnałów optycznych, WNT, Warszawa, 2004
- E. Rosencher, B. Vinter, Optoelectronics, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2002