FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč



Podobné dokumenty
Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Popis výukového materiálu

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www.

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček Michal Janošek

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Rozvojový projekt na rok Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Měření ve stíněné komoře

PB169 Operační systémy a sítě

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně.

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

Adaptivní model kardiovaskulárního systému

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Základní komunikační řetězec

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA EST

Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.

FEL ZČU v Plzni. Zapojení do projektu VZLUSAT-1

Semestrální a bakalářské práce Nabídka katedry elektromagnetického pole označení K , X17

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

SMĚRNICE DĚKANA O ŠKOLENÍ BOZP PRO STUDENTY ČVUT FEL SD_2017_01

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Inteligentní bydlení a asistivní technologie

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA EST

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. FEI UPa. Zpráva o činnosti fakulty za rok 2010 Simon Karamazov

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Historie, současnost a budoucnost anténní techniky

EXTRAKT z české technické normy

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

Technologie bezdrátových sítí. Nové generace bezdrátových sítí s vysokou kapacitou přenosu. Ing. David Němec

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

On-line datový list ISD ISD400 OPTICKÝ PŘENOS DAT

Connection Manager - Uživatelská příručka

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Magisterský studijní program, obor

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

Inteligentní systémy. Informace o bakalářském oboru. Jiří Lažanský. Zdeněk Hanzálek (katedra řídicí techniky) Michal Pěchouček (katedra kybernetiky)

Katalog nabízených značkových mobilních přístrojů firmy. PYROLINE Technology s.r.o.

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Představení projektu moderní optické sítě

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

POWERVE. Mobilní kolejová váha

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Základy počítačových komunikací

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu

Přenos signálů, výstupy snímačů

Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Elektronické a optoelektronické součástky

Elektromagnetické vlny

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VOŠ A SPŠE PLZEŇ OT E VÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM

Nás pohání ŘEŠENÍ. Profesionální řešení diagnostiky vozidel pro každý autoservis. ESI[tronic] 2.0 Online KTS DCU

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

Přenos dat v počítačových sítích

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Letectví a kosmonautika Obor Avionika

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

Popis výukového materiálu

1. Základy bezdrátových sítí

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Speciální aplikace elektrotechniky komunikační a informační systémy. pplk. Ing Václav Plátěnka, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

MATLAB PRO PODPORU VÝUKY KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Nabídky spolupráce pro průmysl

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek

Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti. Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. nabízí

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Transkript:

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA a BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE programu KME www.elmag.org

Proč studovat obory KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA a BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE? Najdete uplatnění v mimořádně úspěšném a rychle se rozvíjejícím oboru mobilních i pevných bezdrátových (wireless) komunikací Objem dat přenášených těmito prostředky se zdvojnásobuje přibližně každé 1 2 roky Právě nyní celosvětově probíhají nákladné rekonstrukce na sítě 4G (LTE, až 300Mb/s), již se ale připravuje verze 5G s násobně většími schopnostmi Budete studovat to, co každodenně běžně používáte vy i miliardy lidí po celém světě (mobilní telefony, tablety, WiFi, WLAN, GPS, RFID ) Uplatnění najdete i v řadě souvisejících oborů Uplatnění najdete v ČR i kdekoliv jinde na světě, poptávka po odbornících je vysoká Můžete pracovat jako vývojář, provozní technik nebo i v odborném managementu Můžete studovat na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni Nebojte se toho zase tak složité to není ;-) V2V komunikace

Co se naučíte? Potřebnou teorii uvidíte, že to bude právě to, co vám v profesionální praxi nejvíce pomůže Návrh mobilních i pevných bezdrátových komunikačních systémů a principy jejich funkce Moderní digitální modulační metody a metody zpracování signálů právě ty jsou pro přenos stále větších objemů dat mimořádně důležité Návrh komponent a struktur optických komunikačních sítí pro přenos Gb/s až Tb/s a to jak vláknově, tak i bezdrátově pomocí paprsků Vlastnosti šíření radiových vln všech používaných frekvencí, a to ve volném prostředí i uvnitř budov Návrh komponent a obvodů, z nichž se bezdrátové systémy skládají Měření všech veličin důležitých pro vývoj i pro nastavování a provozní měření bezdrátových komunikačních zařízení a sítí Návrh dalších souvisejících obvodů například napájecích zdrojů, digitálních řídících obvodů nebo digitálních obvodů pro zpracování signálů Použité fotografické a ilustrační materiály: Mercedes Benz, Jon Lasser a archiv katedry.

Co si vyzkoušíte? Návrh obvodů a systémů pomocí nejmodernějších (a také velmi drahých cena až 30000 za 1 instalaci) softwarových nástrojů Práci s moderními měřicími přístroji naše laboratoře opravdu nejsou žádná archeologická pracoviště Zpracování signálů mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení v prostředí MATLAB V rámci projektů nebo bakalářské a diplomové práce si obvykle můžete i navrhnout, postavit a změřit reálný komunikační obvod nebo jednodušší systém

V jakých dalších oborech najdete uplatnění? Lodní a letecká radarová technika ČR získala v roce 2014 velký projekt NATO na vývoj a výrobu nových 3D radarů Lékařské aplikace například ozařování nádorů mikrovlnným výkonem, radiová diagnostika, bezdrátové senzory implantované do těla Vývoj digitálních obvodů při taktovacích frekvencích řádově GHz mají digitální obvody již mnoho vlastností vysokofrekvenčních obvodů Satelitní komunikace, radioastronomie Automobilová technika v roce 2020 má být až 1/3 vyráběných automobilů vybavena radarovými senzory pracujícími na frekvencích 24, 77 nebo 81 GHz, výsledkem by mělo být revoluční zvýšení bezpečnosti provozu Klasické drátové (wireline) komunikace s použitím optických vláken nebo kroucených metalických párů RFID bezdrátová identifikace, již v současné době se používají miliardy TAGů, systémy pracující na vyšších frekvencích mají dosah i více než 10 m Bezdrátově komunikující senzory použití například v průmyslu nebo v inteligentních budovách, očekává se mimořádně rychlý rozvoj GPS lokalizace osob i věcí s využitím družicových systémů nebo i pomocí sítí mobilní telefonie Vojenská technika například radary, naváděcí systémy, prostředky utajené komunikace, vyhledávání a lokalizace nepřítele, systémy záměrného rušení

Co udělat pro to, abyste naše obory mohli studovat? Přihlašte se na elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze (www.prihlaska.cvut.cz) Při přihlášení si zvolte studijní program KME komunikace, multimédia, elektronika Pro bakalářskou etapu si následně zvolte obor KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Pro magisterskou etapu si následně zvolte obor BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE Další informace, kontakty: www.elmag.org kme.fel.cvut.cz www.facebook.com/elmag.org Víte že? Pracovní frekvence mobilních sítí 5G budou ležet i v pásmu 28 až 80 GHz. Vyvíjejí se i prostředky radiových komunikací V2V mezi automobily navzájem například jeden může hlásit okolním, že prudce brzdí nebo prudce zatáčí výsledkem by mělo být další zvýšení bezpečnosti provozu. Spolu s radarovými a optickými senzory umožní automatické řízení automobilů bez účasti řidiče, praktické testy již probíhají. Pokud máte na frekvenci 1 GHz kus dokonalého vodiče dlouhého 7,5 cm, tak na jednom jeho konci může být napětí 0 V a na druhém třeba 10 V. Přitom na nízkých frekvencích je napětí na obou koncích samozřejmě stejné! Naučíte se, proč tomu tak je a jak to využívat v praxi. www.elmag.org