Schemat organizacyjny Centralnego Laboratorium Komputerowego 

(stan na 17.02.2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Wymiar godzinowy Sylabus
W C L P
OBOWIĄZKOWE W RAMACH KIERUNKU ELEKTRONIKA I FOTONIKA
1. ELFO Elementy Fotoniczne 2 - 1 -
2. FOS Fotonika Światłowodowa 2 - 1 -
3. FPEF Fizyka Półprzewodników w Elektronice i Fotonice 2 - - -
4. IOT Systemy Internetu Rzeczy 2 - 1 1
5. LFPEF Laboratorium Fizyki Półprzewodników w Elektronice i Fotonice - - 2 -
6. LPPP Laboratorium Podstaw Przyrządów Półprzewodnikowych - - 2 -
7. MAKO Materiały i konstrukcje 2 - 1 1
8. PAPRO Paradygmaty Programowania 1.33 - 0.66 -
9. PMK Podstawy Mikroelektroniki 2 - 2 -
10. POCY Podstawy Techniki Cyfrowej 2 - 1 -
11. POMAK Podstawy materiałów i konstrukcji 1.8 - 1.2 -
12. PPP Podstawy Przyrządów Półprzewodnikowych 2 - - -
13. PROO Programowanie Obiektowe 1.33 - 0.66 1
14. PROS Programowanie Strukturalne 2 - 2 -
15. PRURE Programowanie Układów Rekonfigurowalnych 2 - 1 -
16. PZE Projekt Zespołowy - - - 2
17. SCK Systemy Cyfrowe i Komputerowe 2 - - 1
18. TELFO Technologie Elektroniczne i Fotoniczne 2 - 1 -
19. WDOF Wstęp do fotoniki 2 - - -
20. WINF Wstęp do Informatyki 1 - 2 -
21. WPROJ Projekt wstępny - - - 2
22. WZAP Wprowadzenie do zarządzania projektami 1 - - 1
OBOWIĄZKOWE W RAMACH KIERUNKU ZINTEGROWANE SYSTEMY ELEKTRONIKI I FOTONIKI
1. FUS Fotoniczne Układy Scalone 2 - 2 -
2. IPEiF Integracja Przyrządów Elektronicznych i Fotonicznych 2 - 1 -
3. KRMiF Kierunki Rozwoju Mikroelektroniki i Fotoniki - 2 - -
4. MEF Metody Matematyczne w Elektronice i Fotonice 2 - - 2
5. PAUS Projektowanie Analogowych Układów Scalonych 2 - 2 -
6. SEN Sensory 2 - 1 0.5
7. SSCV Scalone Systemy Cyfrowe VLSI 2 - 1 1
8. SWZ Systemy Wizyjne 2 - 1 1
9. UIRB Urządzenia Internetu Rzeczy i ich Bezpieczeństwo 2 - 1 1
10. ZPB Zespołowy Projekt Badawczy [przedmiot w jęz. ang.] - - - 3
OBIERALNE W RAMACH KIERUNKU ZINTEGROWANE SYSTEMY ELEKTRONIKI I FOTONIKI
1. APSE Algorytmy symulacji i projektowania systemów elektronicznych 2 - - 2
2. CHA Charakteryzacja materiałów dla mikro i nanoelektroniki i fotoniki 2 - 1 -
3. EMCZ Kompatybilność elektromagnetyczna układów zasilania 2 - - 1
4. FOMI Fotonika Mikrofalowa 2 - 1 1
5. KPEW Komercjalizacja projektu elektroniki wbudowanej 1 - - 2
6. MMC Metody Monte Carlo 2 - 1 -
7. NAN Nanotechnologie 2 - - 1
8. NOFO Nowe oblicze fotoniki 3 - - 2
9. PMiNS Przyrządy mikro i nanoelektroniki w systemach wbudowanych 2 - - 1
10. PV Fotowoltaika 2 - 1 0.5
11. RFIC Zintegrowane Układy do Komunikacji Bezprzewodowej 2 - 2 -
12. SKO Systemy Komunikacji Optycznej 2 - 1 -
13. TASM Tory analogowe systemów mikroprocesorowych 2 - 1 1
14. TSP Techniki Spektroskopowe 2 - 1 -
15. UMFO Uczenie maszynowe w fotonice obrazowej 1.33 - - 1.66
16. WLS Wzmacniacze i lasery światłowodowe 2 - 1 1
17. WPiUM Współczesne przyrządy i układy mocy 2 - 1 -
18. ZEUS Elektronika o Zerowym poborze Energii dla Układów Samozasilających 2 - 1 1
19. ZOUL Zintegrowane optoelektroniczne układy logiczne 2 - - 1


  • projektowanie układów ASIC do zastosowań w technice medycznej, komunikacji, monitoringu, badaniach kosmicznych, technice wojskowej etc.    
  • projektowanie układów i systemów scalonych nowych generacji przeznaczonych do produkcji w zaawansowanych technologiach nanoelektronicznych;
  • rozwój oprogramowania CAD do projektowania układów scalonych nowej generacji;
  • testy i badanie prototypowych układów i systemów scalonych. 

 

Kierownik Zakładu Metod Projektowania w Mikroelektronice
dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni


tel: (+48) 22 234 5364, (+48) 22 234 7819 wew.23
e-mail:
Gmach Elektroniki, p. 370

Przejdź do strony zakładu: http://zmpwm.imio.pw.edu.pl

 

Zakład działa w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki realizując proces dydaktyczny oraz prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w Dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Głównymi obszarami zainteresowań badawczych członków Zakładu są: elektronika, nanotechnologie, internet rzeczy (IoT), urządzenia i bezprzewodowe sieci kontrolno-pomiarowe, automatyka pomiarowa, oprogramowanie wbudowane oraz fotonika. Unikatowa infrastruktura badawcza, będąca pod opieką merytoryczną członków Zakładu, pozwala na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych w bardzo szerokim zakresie tematyk naukowych. Są to prace, które mogą służyć wielu dziedzinom gospodarki, od telekomunikacji, aż po transport, energię czy medycynę. Kolejne inwestycje aparaturowe (jak np. projekt POIG.02.01.00-14-138/08) stale poszerzają możliwości i zwiększają potencjał badawczy i możliwości techniczne, co z kolei zwiększa różnorodność tematów realizowanych prac badawczych w Zakładzie. Nabywana wiedza i doświadczenie przyczyniają się do realizacji wielu nowych innowacyjnych przedsięwzięć. Jednym ze spektakularnych przykładów jest kluczowa pozycja Zakładu we współpracy z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii – CEZAMAT, należącego do największych w Polsce i w tej części Europy projektów z zakresu wysokich technologii (www.cezamat.eu).

W związku z planowaną w Polsce w oparciu o CEZAMAT PW rewitalizacją przemysłu półprzewodnikowego i uzyskaniu zdolności do produkcji na skalę pilotażową krzemowych układów scalonych CMOS (bezpieczne układu scalone oraz na potrzeby IoT) oraz elementów mocy/wysokiej częstotliwości GaN, planowany jest aktywny udział pracowników Zakładu w tym przedsięwzięciu. Uruchamianie tych technologii stymulować będą prace nad różnymi aspektami samej technologii, ale także nad dedykowaną diagnostyką i charakteryzacją. W tym drugim przypadku – zarówno w kontekście realizacji i standaryzacji samych pomiarów metodami elektrycznymi, jak i opracowywaniem metod interpretacji uzyskanych wyników w oparciu o dedykowane metody modelowania i ekstrakcji niezbędnych parametrów elektrofizycznych wartościujących stan technologii i jakość wytwarzanych produktów. W tych kontekstach, pracownicy Zakładu prowadzą prace badawcze oraz oferują realizację prac dyplomowych w następujących tematykach:

  • opracowywanie technologii cienkich i ultracienkich warstw dielektrycznych, półprzewodnikowych i przewodzących,
  • konstrukcja i projektowanie struktur testowych na potrzeby uruchamiania nowych technologii (mikroelektronicznych, fotonicznych i mikrosystemów),
  • optymalizacja i projektowanie właściwości elektrycznych i optycznych cienkich warstw dla struktur i przyrządów nanoelektroniki i fotoniki półprzewodnikowej,
  • badania właściwości elektrycznych, optycznych i strukturalnych materiałów i struktur półprzewodnikowych,
  • integracja i badania materiałów niskowymiarowych (2D) oraz nanokryształów półprzewodnikowych w nowoczesnych przyrządach elektronicznych i fotonicznych,
  • modelowanie i symulacje struktur oraz przyrządów elektronicznych i fotonicznych,
  • modelowanie i symulacje charakterystyk elektrycznych (statycznych i dynamicznych) struktur i przyrządów nanoelektronicznych,
  • modelowanie procesów technologii półprzewodnikowej,
  • kompleksowe projektowanie urządzeń elektronicznych z dziedzin obejmujących automatykę pomiarową oraz automatykę przemysłową,
  • projektowanie urządzeń elektroniki analogowo-cyfrowej,
  • kompleksowe projektowanie urządzeń elektroniki wbudowanej ze szczególnym naciskiem na przenośne precyzyjne urządzenia automatyki pomiarowej,
  • projektowanie autonomicznych węzłów bezprzewodowych sieci czujnikowych typu smart mesh i smart dust oraz IoT, wykorzystujących technologię energy-harvesting,
  • sprzętowe rozwiązania problemów bezprzewodowej komunikacji bliskiego oraz dalekiego zasięgu oparte o technologie i standardy odpowiednio (NFC, HDX, FDX, EPC) oraz (Bluetooth, SubGHz, WiFi, GSM, ZigBee oraz inne w standardzie 802.15.4).

 

Kierownik Zakładu Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
dr hab. inż. Lidia Łukasiak, prof. uczelni


tel: (+48) 22 234 7147
e-mail:
Gmach Elektroniki (GE), pok. 368

Przejdź do strony zakładu: http://zpmin.imio.pw.edu.pl

 

  • technologia węglika krzemu – utlenianie termiczne, reaktywne trawienie jonowe, kontakty metal/ półprzewodnik;
  • wytwarzanie technikami PECVD, ALD oraz rozpylania magnetronowego, obróbka termiczna oraz charakteryzacja warstw dielektrycznych o wysokiej przenikalności elektrycznej;
  • charakteryzacja szerokopasmowych materiałów półprzewodnikowych – struktura defektowa, stan powierzchni, złącza, charakteryzację aktywnych elektrycznie defektów w zakresie temperatur kriogenicznych technikami DLTS, TSC;
  • projektowanie, modelowanie, wytwarzanie i charakteryzacja przyrządów dużej mocy oraz wielkiej częstotliwości w technologiach półprzewodników szerokopasmowych (SiC, GaN, diament) – diody Schottky’ego, diody PiN, tranzystory MOSFET;
  • konstrukcja przekształtników energoelektronicznych z wykorzystaniem przyrządów mocy w technologii SiC oraz GaN;
  • wytwarzanie i charakteryzacja heterostruktur oraz przyrządów heterozłączowych do fotodetekcji promieniowania UV, widzialnego, gamma oraz cząstek (ZnO, SiC, GaN, AlN, inne);
  • czujniki światłowodowe: współczynnika załamania, ciśnienia, temperatury, biosensory;
  • wykorzystanie technik osadzania z fazy gazowej w wytwarzaniu warstw do zastosowań czujnikowych;
  • technologia montażu SMD na laminatach sztywnych, półsztywnych, elastycznych, cięcie laserowe szablonów do sitodruku pasty, laminatów sztywnych, elastycznych, podłoży półprzewodnikowych oraz szklanych, badania niezawodnościowe obwodów drukowanych;
  • technologia mikromontażu przyrządów półprzewodnikowych.

 

Kierownik Zakładu Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych
dr hab. inż. Mariusz Sochacki, prof. uczelni


tel: (+48) 22 234 7932
e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 423C

Przejdź do strony zakładu: http://zmime.imio.pw.edu.pl

 

 

 

  • badania i rozwój nowych materiałów laserowych i optoelektronicznych
  • badania teoretyczne i modelowanie generacji w różnego typu laserach falowodowych oraz laserów z ośrodkami nieliniowymi drugiego i trzeciego rzędu
  • badania teoretyczne, eksperymentalne oraz modelowanie pasywnych i aktywnych nanostruktur optycznych zbudowanych na bazie metamateriałów w tym metamateriałów hiperbolicznych
  • poszukiwanie nowych aplikacji w układach i systemach nanofotonicznych
  • projektowanie, konstruowanie i badanie laserów oraz wzmacniaczy światłowodowych
  • projektowanie i charakteryzacja elementów fotoniki światłowodowej (pasywnych i aktywnych) oraz systemów światłowodowych
  • projektowanie i charakteryzacja układów fotoniki scalonej (ASPIC)
  • projektowanie i badanie systemów fotowoltaicznych
  • systemy telewizji 2D i 3D
  • rozwój metod przetwarzania i analizy obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego w systemach bezpieczeństwa
  • projektowanie i badanie systemów obrazowania w zakresie VIS-IR-THz
  • badanie elementów, układów oraz systemów elektronicznych i optoelektronicznych w zakresie fal radiowych i w pasmach mikrofalowych
  • przetwarzanie sygnałów RF w dziedzinie optycznej.

  

Kierownik Zakładu Optoelektroniki
dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni


tel: (+48) 22 234 1466
e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 128



Przejdź do strony zakładu: http://zo.imio.pw.edu.pl 

 



Pełnomocnik ds. sieci komputerowej IMiO
mgr inż. Marcin Kieliszczyk


tel: (+48) 22 234 5982
e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 119
Redaktor Raportu Rocznego
dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska


tel: (+48) 22 234 7246
e-mail:  
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 120
Pełnomocnik ds. Internetu
mgr inż. Krzysztof Anders


tel: (+48) 22 234 1466
e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 128
Pełnomocnik ds. Centralnego Laboratorium Komputerowego
dr inż. Piotr Witoński


tel: (+48) 22 234 7949
e-mail:  
Gmach Elektroniki, p. 56
Pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi
dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. PW


tel: (+48) 22 234 7207
e-mail:
Gmach Elektroniki, p. 359
   





Katarzyna Lubczyńska
Sekretariat Ogólny


tel: (+48) 22 234 7777

e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 239

Anna Bednarek
Sekretariat Dydaktyczny


tel: +48 (22) 234 5349


e-mail:  
Gmach Elektroniki, p. 159



 

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. uczelni


tel.: (+48) 22 234 7777
e-mail:

Gmach Elektrotechniki (GR), p. 239

 

Zastępca Dyrektora ds. Nauki
dr inż. Anna Tyszka-Zawadzka


tel.: (+48) 22 234 6067

e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 240

 

Zastępca Dyrektora ds. Nauczania
dr inż. Marek Niewiński
 

tel.: +48 796 989 948

e-mail:
Gmach Elektroniki, p. 362

Godziny przyjęć studentów:
środa godz. 12:00-14:00
czwartek godz. 12:00-14:00

 

 


Imię Nazwisko Funkcja e-m@il Pokój Gmach Telefon
AnnaBednarekSekretariat Dydaktyczny
159GE(+48) 22 234 5349
AleksandraDobroszyckaDział finansowo-księgowy
236GR(+48) 22 234 6059
EwaDrygalska
237GR(+48) 22 234 6059
BeataKarwanDział finansowo-księgowy
237GR(+48) 22 234 7778
BogumiłaKwiatkowskaDział finansowo-księgowy
236GR(+48) 22 234 6046
MałgorzataLesiak-DrykZamówienia publiczne
237GR(+48) 22 234 7771
Katarzyna LubczyńskaSekretariat Ogólny
239GR(+48) 22 234 7777
UrszulaPiotrkowiczDział finansowo-księgowy
Pełnomocnik Kwestora
242GR(+48) 22 234 7243
SylwiaTrubiszSamodzielny referent ds. administracyjnych
238GR(+48) 22 234 6018