Katedra Informatyki i Automatyki

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk
tel. (33) 827 92 64, w. 264
e-mail: vmartsenyuk@ubb.edu.pl

Strona www: kiia.ubb.edu.pl


Główne kierunki działalności badawczo-dydaktycznej:

  • Bezpieczeństwo Technologii Informatycznych,
  • Systemy Komputerowe i Bezprzewodowe Sieci Sensorowe, zwłaszcza ich ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi, w szczególności zabezpieczenia kryptograficzne,
  • Inżynieria Komputerowa,
  • Inżynieria Elektryczna,
  • Elektronika Przemysłowa,
  • Badania podstawowe w zakresie: elektrotechniki i elektroniki,
  • Badania sieci i systemów telekomunikacyjnych,
  • Projektowanie algorytmów i struktur danych,
  • Modelowanie matematyczne i optymalizacja za pomocą dysjunkcyjnego programowania logicznego,
  • Klasyfikacja danych za pomocą drzew decyzyjnych,
  • Indukcja automatów skończonych i gramatyk bezkontekstowych,
  • Algorytmy genetyczne i inne metody heurystyczne,
  • Algorytmy sztucznej inteligencji w diagnostyce maszyn i urządzeń,
  • Sterowniki  PLC w układach automatyki,
  • Energoelektroniczne układy napędowe,
  • Projektowanie układów automatyki i elektroniki przemysłowej,
  • Przemysł 4.0, Systemy wbudowane,
  • Systemy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń,
  • Systemy wizyjne Cognex,
  • BigData,
  • Systemy biometryczne, automatyczne systemy identyfikacji daktyloskopijnej, automatyczna identyfikacja śladów linii papilarnych i małżowiny usznej,
  • Badania użyteczności i dostępności komputerowych interfejsów użytkownika, stron internetowych, aplikacji mobilnych,
  • Wykorzystanie systemów informatycznych w nauczaniu STEM,
  • Prowadzenie zajęć z zakresu,
  • Projektowanie i badanie interfejsów użytkownika,
  • Internet Rzeczy,
  • Projektowanie aplikacji internetowych,
  • zastosowanie sieci sensorowych do wykrywania osób (ich aktywności) oraz pojazdów drogowych (w tym ich klas), 
  • zastosowanie uczenia maszynowego (w tym sieci neuronowe) do zadań klasyfikacji oraz predykcji z wykorzystaniem danych sensorowych, medycznych oraz obrazów,
  • projektowanie gier komputerowych z uwzględnieniem technologii VR.

Oferta współpracy:

Zgodna z głównymi kierunkami działalności badawczo – dydaktycznej, oraz:

  • Komputerowe wspomaganie analizy śladów biometrycznych / daktyloskopijnych;
  • Projektowanie interfejsów użytkownika aplikacji internetowych i mobilnych oraz doradztwo w zakresie przygotowania SIWZ systemów informatycznych w zakresie dostępności WCAG;
  • Wykonywanie opinii o dostępności i użyteczności interfejsów użytkownika aplikacji internetowych i mobilnych;
  • Wykonywanie opinii o innowacyjności systemu informatycznego;
  • Rozwój narzędzi informatycznych i elektronicznych w nauczaniu STEM;
  • wsparcie w ramach przygotowania koncepcji gry (GDD) oraz implementacji wybranych algorytmów dla gier komputerowych;
  • klasyfikacja danych w oparciu o nauczanie maszynowe (w tym sieci neuronowe).

Opis bazy laboratoryjnej i zdjęcia laboratoriów

Laboratorium Systemów Wizyjnych Cognex

20-1.webp


Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Miernictwa

W laboratorium prowadzone są zajęcia związane z poznaniem podstawowych praw elektrotechniki i miernictwa oraz właściwości i charakterystyk wybranych elementów i układów.  

image001.webp  image003.webp

image005.webp  image007.webp

Generatory funkcyjne gw instek mfg-2260mra. Dwukanałowy generator funkcji arbitralnych o maksymalnej szerokości pasma 60 MHz i generator impulsów o częstotliwości do 25 MHz. Ze zintegrowaną funkcją generatora sygnału HF i wbudowanym wzmacniaczem mocy NF.

image009.webp

Oscyloskopy OWON XDS3102. Oscyloskop: cyfrowy; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 40Mpts; TFT 8"

image011.webp


Laboratorium projektowanie gier komputerowych


Laboratorium Elektroniki A310/A308

Laboratorium służy do badania charakterystyk analogowych układów elektroniki w oparciu o dedykowane stanowiska pomiarowe. Dodatkowo laboratorium posiada 8 stanowisk komputerowych wyposażonych w oprogramowanie OrCad. Jest to pakiet programów do Electronic Design Automation. W skład pakietu wchodzą:

  • OrCAD Capture, program do tworzenia schematów,
  • OrCAD Capture CIS, interfejs bazodanowy wspierający ODBC,
  • OrCAD PCB Designer, nowoczesny program do projektowania obwodów drukowanych (PCB),
  • OrCAD Signal Explorer, do symulacji Signal Integrity,
  • OrCAD PSpice, do symulacji funkcjonalnej obwodów elektronicznych.

Połączenie laboratorium fizycznego i cyfrowego daje możliwości nauki zarówno projektowania, przeprowadzania symulacji jak i testowania urządzeń i układów elektroniki.

image016.webp

image017.webp

image019.webp

Generatory funkcyjne UNI-T 1010A. Generator funkcyjny/arbitralny pozwala na generowanie sygnałów sinusoidalnych, prostokątnych, trójkątnych czy dodawanie szumu do sygnału. Udostępnia modulacje takie jak AM, PM, FM, ASK, FSK. Wyposażony w przejrzysty wyświetlacz LCD 4,3" oraz interfejs USB.  

image023.webp

Generatory funkcyjne OWON AG051F.  Wielofunkcyjne generatory serii AG-S łączą dwa przyrządy w jednej obudowie generator funkcji oraz generator przebiegów arbitralnych. Wykorzystanie technologii bezpośredniej syntezy cyfrowej (DDS) zapewnia stabilne, precyzyjne, czyste o bardzo niskim poziomie zniekształceń przebiegi wyjściowe.

image025.webp

Oscyloskopy UNI-T UPO2102E. Dwukanałowy oscyloskop cyfrowy produkcji Uni-t. Oscyloskop UPO2102E wyposażony jest w technologię wyświetlania Ultra Phosphor realizującą funkcję do 256 poziomów intensywności wyświetlania będącą nawiązaniem do oscyloskopów analogowych (luminofor). Każdy z analogowych kanałów wejściowych oscyloskopu ma pasmo 100MHz. Częstotliwość próbkowania przetwornika do 1GSa/s, długość rekordu pamięci do 56M próbek, bardzo duża szybkość odświeżania do 83 000 przebiegów/sekundę spełnią wymagania stawiane przez najbardziej wymagających użytkowników.

image027.webp

Oscyloskopy OWON SDS1102. To cyfrowy oscyloskop produkcji Owon. Oscyloskop SDS1102 oferuje dwa kanały wejściowe z szerokością pasma 100MHz. Cechą charakterystyczną oscyloskopu SDS1102 jest duży kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 7 cali i wysokiej rozdzielczości 800x480 przy zachowaniu bardzo małych wymiarów  zewnętrznych obudowy (głębokość tylko 70mm). Szukając nowego oscyloskopu cyfrowego na rynku mamy bardzo szeroki wybór różnych modeli w dużej rozpiętości cenowej. Jeżeli szukamy podstawowego oscyloskopu cyfrowego do zastosowań serwisowych w warsztacie lub dla początkującego elektronika hobbysty to wybór modelu SDS1102  wydaje się być złotym środkiem. Oscyloskop SDS1102 umożliwia obserwację przebiegów  do 100MHz co wydaje się być rozsądną wartością. W bardzo atrakcyjnej cenie  otrzymujemy prosty oscyloskop cyfrowy z przejrzystą i łatwą obsługą i dużym czytelnym wyświetlaczem. Nie przepłacamy za niepotrzebne funkcje z których nie skorzystamy.

image029.webp


Laboratorium Projektowania Układów Sterowania A319

W laboratorium prowadzone są zajęcia prezentujące kolejne etapy projektowania   układów sterowania opartych o sterowniki PLC oraz o programowalne sterowniki bezpieczeństwa (Safety). Do dyspozycji studentów są następujące stanowiska:

- Stanowisko Siemens S7-1200

image031.webp

- Stanowisko Siemens Logo PLC

image033.webp

- Stanowisko Safety Pilz Pnoz Mp1

image035.webp

- Stanowisko Safety SICK Flexi Soft

20.webp

- Stanowisko do tworzenia wizualizacji na panelach HMI i prostych systemów SCADA Siemens

image039.webp

- Stanowiska do projektowania i przygotowywania dokumentacji elektrycznej z użyciem oprogramowania PC Schematics i/lub EPLAN.

image041.webp


Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych, Sterowania Napędem Elektrycznym A08/A011

W laboratorium znajdują się stanowiska laboratoryjne zbudowane w oparciu o falowniki napięcia Astraada DRV26, DRV28, LS Seria S100 oraz SoftStarty. Umożliwiają one m.in. naukę zasady sterowania silnikami klatkowymi zarówno w trybie skalarnym jak i wektorowym, płynny rozruch oraz tzw. sterowanie momentowe. Ponadto stanowiska do badania charakterystyk silników prądu stałego z przekształtnikami tyrystorowymi. Układy do badania micro maszyn elektrycznych, silników BLDC oraz silników krokowych. Kończąc na układach z serwonapędem LS czy SEW-EURODRIVE. Laboratorium ma również swój odpowiednik cyfrowy w oparciu i symulacje wykonywane w środowisku Matlab Simulink.

- Stanowiska do badania własności ruchowych silników asynchronicznych klatkowych

image043.webp

- Stanowisko do badania trybu wektorowego i momentowego silnika klatkowego

image045.webp

- Stanowisko z serwonapędem LS

image047.webp

- Stanowisko z silnikami krokowymi

image050.webp

- Stanowisko do badania pracy napędu z silnikami prądu stałego w oparciu o przekształtnik energoelektroniczny

image052.webp

image054.webp

Czy wiesz że ...

inzynier2024.webp

©2022 WBMiI. Wszystkie prawa zastrzeżone.