А. Назва й адреса

Вид материалаДокументы

Содержание


Методи оцінювання.
Реєстрація на іспит
Статус: Вибірковий
Лектор:, к.т.н., доцент. Інститут АЕКСУ / Факультет ФЕЛТ / Кафедра ЛОТ
Мета дисципліни
Реєстрація на іспит
Статус: Вибірковий
Лектор:Кожем'яко Володимир Прокопович, д.т.н., професор. Інститут АЕКСУ / Факультет ФЕЛТ / Кафедра ЛОТ
Мета дисципліни
Методи оцінювання.
Методичне забезпечення.
Екзаменаційна методика
Дисципліна: Схемотехніка біомедичних оптоелектронних апаратів
Курс: Третій
Лектор:Кожем'яко Володимир Прокопович, д.т.н., професор. Інститут АЕКСУ / Факультет ФЕЛТ / Кафедра ЛОТ
Мета дисципліни
Методичне забезпечення.
Попередні умови
Екзаменаційна методика
Дисципліна: Системотехніка оптоелектронних та лазерних біомедичних систем
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Програма.


Бібліографія.


Методи оцінювання.

Передумови.


Методичне забезпечення.


Індивідуальна робота:


Екзамениційна методика: залік, за призначенням

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.


Дисципліна: Лазерна мікротехнологія

Факультет: Функціональної електроніки та лазерної техніки

Статус: Вибірковий

Курс: Четвертий




Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

11(ВС)




Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

-

-

Лабораторні заняття (год)

17

1

КП (КР) трим

-




РГР

-




СРС (інд. заняття)

38

2,3

Всього (год /кредитів)

72/2




Іспит (трим)

-




Залік (трим)

11




КОД:

ВПЦ.12




Лектор:, к.т.н., доцент.

Інститут АЕКСУ / Факультет ФЕЛТ / Кафедра ЛОТ: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-80-23, 8-0432-59-84-50.

Мета дисципліни


Програма.


Бібліографія.


Методи оцінювання.

Передумови.


Методичне забезпечення.


Індивідуальна робота:


Екзамениційна методика: залік, за призначенням

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.


Дисципліна: Основи оптоелектронних біомедичних систем

Факультет: Функціональної електроніки та лазерної техніки

Статус: Вибірковий

Курс: Перший




Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

1(ОС)




Лекції (год)

14

1

Практичні заняття (год)

-

-

Лабораторні заняття (год)

-

-

КП (КР) трим

-




РГР

-




СРС (інд. заняття)

22

1,5

Всього (год /кредитів)

36/1




Іспит (трим)

-




Залік (трим)

1




КОД:

ВПЦ.13




Лектор:Кожем'яко Володимир Прокопович, д.т.н., професор.

Інститут АЕКСУ / Факультет ФЕЛТ / Кафедра ЛОТ: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-80-23, 8-0432-59-84-50.

Мета дисципліни

Ознайомлення з основами проектування біомедичної та лазерної техніки, а також сучасними школами та організаціям, фірмами, які працюють в цьому напрямку

Програма.

Ознайомлення з основними напрямами розвитку біомедичних оптоелектронним технологій. Інформаційно - технічні основи сучасної схемотехніки біосенсорів та перетворювачів.

Аналіз сучасних автоматизованих, інформаційно - вимірювальних і обчислювальних біомедичних систем з елементами оптоелектроніки. Переваги методів і засобів оптоелектронних біомедичних систем щодо функціонального призначення елементів, пристроїв і систем.

Поняття око - процесора, квантрона. Види біосенсорів і їх основні характеристики. Класифікація та застосування оптоелектронних сенсорів тиску.

Основні оптико-електронні прилади, що застосовуються для аналізу срцево-судинної системи.

Офтальмологічні прилади. Основні характеристики а класифікація.

Оптичні прилади для аналізу показників крові.

Тепловізорні системи. Їх переваги.

Перспективи розвитку схемотехніки біомедичних оптоелектронних апаратів.

Бібліографія.
  1. Кожем’яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В. Оптичні сенсори.- Вінниця.: ВДТУ, 2000. – 164 с.
  2. Кожемяко В.Л. Оптоэлектронные логическо-временные вычислительные среды.- М.: Мецниереба, 1984.- 360 с.
  3. Эпштейн М.И. Измерения оптического излучения в электронике. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 254 с.
  4. Ишанин Г.Г., Панков Э.Д., Андреев А.Л., Польщиков Г.В. Источники и приемники излучения.- СПб.: Политехника, 1991. – 240 с.
  5. Кожем’яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В., Микитюк З.М., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 3. Лазерні біомедичні системи і апарати.- Вінниця.: ВДТУ, 2000. – 143 с.
  6. Кожем’яко В.П., Салдан Й.Р., Павлов С.В., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 2. Офтальмологічна оптика. Вінниця.: ВДТУ, 2001. – 162 162 с.
  7. Справочник по инфракрасной технике/Ред. У.Вольф, Г. Цицис. В 4-х тт. Т.1 Физика ИК-излучения: пер. с англ. – М.: Мир, 1995 . – 606 с.
  8. Прикладная лазерная медицина // Х. Бермена, Г. Мюллера. - М.: Интерэкспер, 1997.

Методи оцінювання.

Протягом триместру студент має виконати індивідуально реферат на запропоновану тему і скласти усно колоквіум на 14 тижні

Оцінки знань формуються на підставі балів, які студент отримує протягом триместру за результатами аудиторної та позааудиторної роботи. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з заліку, або складає його на загальних підставах.

Залік складається устно.. Завдання містить два теоретичних.завдання.

Залік розрахований на 30 хвилин роботи.

Методичне забезпечення.

Програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Індивідуальна робота:

Передбачає виконання завдань по поглибленому вивченню матеріалу в розділах курсу і поза межами, по узгодженню з викладачем, в напрямку ознайомлення з основами біомедичних оптоелектронних апаратів.

Додатково заохочуються.

Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

Дисципліна: Схемотехніка біомедичних оптоелектронних апаратів

Факультет: Функціональної електроніки та лазерної техніки

Статус: Вибірковий

Курс: Третій




Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

9(ЛС)




Лекції (год)

28

2

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)

28

2

КП (КР) трим

9




РГР

-




СРС (інд. заняття)

110

7,9

Всього (год /кредитів)

180/5




Іспит (трим)

9




Залік (трим)

-




КОД:

ВПЦ.14




Лектор:Кожем'яко Володимир Прокопович, д.т.н., професор.

Інститут АЕКСУ / Факультет ФЕЛТ / Кафедра ЛОТ: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 2, ауд.2152;
тел.: 8-0432-59-80-23, 8-0432-59-84-50.

Мета дисципліни

Дати сучасні знання про розрахунок, проектування, методологію вибору елементів біомедичних оптоелектронних апаратів, вивчення різних типів елементів в різних фізичних інтерпретаціях, оперування на рівні базових понять біомедичної схемотехніки з модельним, абстрактним і структурним синтезом сучасних біомедичних схем та оптимізувати їх характеристики і параметри на системному рівні.

Програма.

Інформаційно - технічні основи сучасної біомедичної схемотехніки. Аналіз сучасних автоматизованих, інформаційно - вимірювальних і обчислювальних біомедичних систем з елементами оптоелектроніки. Переваги методів і засобів оптоелектронних біомедичних систем щодо функціонального призначення елементів, пристроїв і систем. Системні вимоги до елементної бази і поняття елементу. Поняття про часову стабільність, надвелику енергію, однонаправленість, абсолютно можливу швидкодію. Оптимальний елемент для створення біомедичної оптоелектронної схемотехніки - фотон. Поняття око - процесора, квантрона. Вплив основи системи числення на якість функціонування оптоелектронних біомедичних схем. Проблема вибору системи числення. Переваги вїйкової системи числення. Поняття про кодування інформації та про потужність коду. Основні фактори і параметри, що впливають на якість схемотехніки біомедичних оптоелектронних апаратів. Форми задання сигналів, швидкодія, потужність живлення, комунікабельність, складність, завадостійкість, контролездатність, щільність компановки, складність схемного варіанту, надійність, добротність, перспективність біомедичних схем. Критерії ефективності оптоелектронної біомедичної елементної бази. Логічна і арифметична обробка інформації, запам'ятовування інформації, ввід - вивід інформації, блоки схематичного живлення виробленої енергії, формування сигналів та їх підсилення і генерування, передача сигналів. Графічне порівняння характеристик оптовентилів сучасних ІМС за роботою одиничного переключення. Квантрон - базисний елемент оптоелектронної схемотехніки. Схема елементарного кванторна, принцип дії. Призначення і основі вимоги, що пред'являються до квантронів для виконання різних функцій в пристроях оптоелектронної біомедичної схемотехніки. Функціональна і логічна повнота в схемотехніці біомедичних оптоелектронних апаратів. Функціональна класифікація елементів і пристроїв біомедичної оптоелектроніки. Проблема обробки зображень по цілям, задачам та апаратній реалізації. Класифікація елементної бази обчислювальних пристроїв оптоелектроніки. Можливості оптоелектронної схемотехніки створювати елементну базу, що відповідає сучасним вимогам по завадостійкості, технологічності, суміщенні з інтегральними мікросхемами. Принципові переваги оптронів. Основи квантронної схемотехніки. Узагальнена структурна схема оптоелектронного логічного елемента квазіімпульсного типу. Реалізація найпростіших базових функцій НІ, І, АБО. Принцип оптоелектронної багатофункціональності. Поняття багатофункціональності, суть принципу оптоелектронної багатофункціональності. Багатофункціональний оптоелектронний модуль, його реалізація на квантронах та функції. Фізичні і технологічні принципи реалізації сучасних засобів схемотехніки біомедичних оптоелектронних апаратів. Класифікація елементів біомедичної оптикоелектроніки, елементи біомедичної оптикоелектроніки. Фізичні явища покладені в їх основу та конструктивне виконання. Перспективні оптоелектронні біомедичні елементи. Основні види сучасних електронних та оптоелектронних біомедичних технологій. Лазерні технології та їх переваги над всіма існуючими. Шляхи системного підвищення швидкодії електронних структур. Послідовно логіко-часові коди проблемно орієнтовані на досягнення максимально можливої швидкодії при записі інформації. Поширення світлового потоку та його зв’язок з швидкодією. Границя основи системи числення для послідовності квантронів, за якої не втрачається інформація при досягненні максимальної швидкодії. Основи теорії логіко-часових середовищ. Принцип квантування часу світловим променем, який несе в собі інформацію. Поняття функціонального повного елемента. Теорема граничного стиснення логіко-часової інформації. Кодування інформації в оптоелектронних функціональних перетворювачах. Методи синхронізації функціональних пристроїв схемотехніки біомедичних оптоелектронних апаратів. Функціональний опис логіко-часових середовищ. Принципові відмінності між логіко-часовими та векторно-перемикаючими функціями. Поняття векторно-часових логічних змінних. Теореми про мінімум, максимум двох ЛФЧ. Логіко-часова диз’юнкція та кон’юнкція. Теореми про суму та різницю двох ЛЧФ. Принципи розпаралелювання логіко-часової інформації. Природній паралелізм – основа логіко-часової обробки інформації. Принцип паралельного порівняння – основа логіко-часових операцій. Математичні та структурно-функціональні моделі обчислювальних пристроїв паралельної обробки зображень. Проектування та описання логіко-часових пристроїв на прикладі паралельного додавання n-різних чисел – шлях до створення універсального паралельно-ієрархічного перетворення та пірамідального кодування для стиснення інформації. Моделювання зорового і слухового сприйняття інформації через нейроподібну паралельно-пірамідну мережу. Особливості використання лазерного променя в схемотехніці біомедичних оптоелектронних апаратів. Основні компоненти лазерної схемотехніки. Аналогоцифрові перетворювачі і елементи пам’яті. Схемотехнічна реалізація принципів голографії. Інтерференційні і поляризаційні перетворювачі. Схемотехніка систем технічного зору. Аргументація і обґрунтування схемних рішень для СТЗ. Особливості характеристик і параметрів схем для СТЗ. Концепція функціонально інтегрального елементу сприйняття і відображення. Перспективи розвитку схемотехніки біомедичних оптоелектронних апаратів.

Бібліографія.
  1. Кожемяко В.Л. Оптоэлектронные логическо-временные вычислительные среды.- М.: Мецниереба, 1984.- 360 с.
  2. Эпштейн М.И. Измерения оптического излучения в электронике. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 254 с.
  3. Ишанин Г.Г., Панков Э.Д., Андреев А.Л., Польщиков Г.В. Источники и приемники излучения.- СПб.: Политехника, 1991. – 240 с.
  4. Кожем’яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В., Микитюк З.М., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 3. Лазерні біомедичні системи і апарати.- Вінниця.: ВДТУ, 2000. – 143 с.
  5. Кожем’яко В.П., Салдан Й.Р., Павлов С.В., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 2. Офтальмологічна оптика. Вінниця.: ВДТУ, 2001. – 162 162 с.
  6. Справочник по инфракрасной технике/Ред. У.Вольф, Г. Цицис. В 4-х тт. Т.1 Физика ИК-излучения: пер. с англ. – М.: Мир, 1995 . – 606 с.
  7. Прикладная лазерная медицина // Х. Бермена, Г. Мюллера. - М.: Интерэкспер, 1997.

Методи оцінювання.

Протягом 14 тижнів 9 (літнього) триместру є два підсумкові модулі:
  • в першому модулі студенту необхідно виконати і захистити 5 лабораторних робіт і скласти письмово колоквіум на 7 тижні;
  • в другому модулі студенту необхідно виконати і захистити 5 лабораторних робіт і скласти письмово колоквіум на 14 тижні;

Оцінки знань формуються на підставі балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містить два теоретичних та два практичних завдання.

Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

Методичне забезпечення.

Видаються: програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Попередні умови:

Необхідні знання з розділів “Основні поняття та елементи теорії електричних кіл”, “Закони електротехніки”, “Основні поняття теорії електричних сигналів” та “Перехідні процеси” курсу “Основи теорій електрорадіокіл”, “Підсилювачі” курсу “Аналогові електронні пристрої”, “Дискретні електронні компоненти” курсу “Радіокомпоненти та мікроелектронна технологія”, всі розділи курсу “Оптоелектронні прилади”.

Індивідуальна робота:

Передбачає виконання завдань по поглибленому вивченню матеріалу в розділах курсу і поза межами, по узгодженню з викладачем, в напрямку методологіЇ вибору елементів біомедичних оптоелектронних апаратів, вивчення різних типів елементів в різних фізичних інтерпретаціях, оперування на рівні базових понять біомедичної схемотехніки з модельним, абстрактним і структурним синтезом сучасних біомедичних схем.

Додатково заохочуються.

Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

Дисципліна: Системотехніка оптоелектронних та лазерних біомедичних систем

Факультет: Функціональної електроніки та лазерної техніки

Статус: Вибірковий

Курс: Третій




Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

11 (ВС)




Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

9

0,5

Лабораторні заняття (год)

17

1

КП (КР) трим







РГР







СРС (інд. заняття)

65

4

Всього (год /кредитів)

108/3




Іспит (трим)

-




Залік (трим)

11




КОД:

ВПЦ.15