Corso di laurea: Ingegneria Elettronica
A.A. 2023/2024
Autonomia di giudizio
I laureati in Ingegneria Elettronica hanno capacità di lavorare in autonomia su progetti di piccole e medie dimensioni e di integrarsi facilmente in gruppi di lavoro.
Tale capacità viene sviluppata in molteplici occasioni lungo il percorso di studi; in particolare l'insegnamento di alcune discipline avviene mediante la costituzione di gruppi di lavoro formati da più studenti che compartecipano allo sviluppo di progetti, anche con ruoli diversificati.
Durante inoltre lo svolgimento del tirocinio lo studente ha l'opportunità di rafforzare ulteriormente questa capacità, operando all'interno di realtà aziendali o di ricerca convenzionate.
Il laureato ha buone doti di analizzare problemi, anche in settori più ampi di quelli dell'informazione, maturando la consapevolezza delle proprie capacità.
Ha di conseguenza buone attitudini ad assumersi responsabilità inerenti il proprio ruolo lavorativo.
Inoltre nello svolgimento delle mansioni inerenti la propria attività, il laureato:
- ha capacità di tipo organizzativo, che si concretizzano nella pianificazione della propria attività lavorativa, o nel rispetto di un piano di lavoro impostogli;
- è in grado di coordinare piccoli gruppi di lavoro, nel rispetto dei modelli organizzativi aziendali;
- sa far uso di appropriate tecniche di metodi e tecniche di valutazione, anche basate su modelli statistici;
- è in grado di relazionare sulla propria attività lavorativa;
- è in grado di elaborare giudizi autonomi sugli ambiti di sua competenza e di esprimere riflessioni sulle problematiche e le tematiche di carattere scientifico, sociale ed etico inerenti ai propri ambiti professionali.
Tali capacità vengono maturate anche grazie all'impostazione didattica degli insegnamenti, che prevede che la formazione teorica sia accompagnata da esempi, applicazioni, lavori individuali e di gruppo e verifiche che sollecitino la partecipazione attiva, l'attitudine propositiva, la capacità di elaborazione autonoma e di comunicazione dei risultati del lavoro svolto.Abilità comunicative
I laureati in Ingegneria Elettronica sapranno comunicare con tecnici ed esperti con proprietà di linguaggio e padronanza del gergo tecnico, nella propria lingua.
Saranno poi in grado di comunicare anche in inglese su problematiche di carattere tecnico, oltre che di comprendere ed elaborare testi in lingua inglese di media difficoltà.
In molti insegnamenti, prevalentemente impartiti dal secondo anno in poi, viene fornito allo studente materiale didattico di supporto ai corsi in lingua inglese, con il duplice obiettivo di rafforzare la conoscenza della terminologia tecnica e favorire l'acquisizione e la padronanza degli strumenti linguistici.
Tali abilità sono maturate lungo tutto il percorso formativo: contribuiscono allo scopo le modalità di accertamento e valutazione della preparazione dello studente, che prevedono, in molti casi a valle di una prova scritta, una prova orale durante la quale vengono valutate, oltre alle conoscenze acquisite dallo studente, anche la sua capacità di comunicarle con chiarezza e puntualità.
La prova finale, infine, offre allo studente un'ulteriore opportunità di approfondimento e di verifica delle capacità di analisi, elaborazione e comunicazione del lavoro svolto.
Essa prevede infatti la discussione, in presenza della commissione, di un elaborato corredato da una presentazione multimediale, prodotto dallo studente su un'area tematica attraversata nel suo percorso di studi.
Oggetto di valutazione in questo caso sono non soltanto i contenuti dell'elaborato, ma anche e soprattutto le capacità di sintesi, comunicazione ed esposizione del candidato.Capacità di apprendimento
La formazione impartita durante la Laurea in Ingegneria Elettronica contribuisce a formare e consolidare un metodo di studio che, assieme allo sviluppo della capacità tecnica, possa consentire di affrontare ulteriori approfondimenti con un elevato grado di autonomia.
Tale capacità di apprendimento, utile non soltanto per percorsi universitari successivi (Master e Laurea Magistrale) ma anche per formazione extra-universitaria e industriale, è sviluppata dapprima nei singoli corsi impartiti favorendo l'approfondimento tematico con attività seminariali (ove previste) e successivamente completata nell'ambito del tirocinio formativo e della prova finale.
Quest'ultima attività, prevedendo l'autonoma valutazione e ricerca delle fonti, assieme alla loro critica assimilazione, riveste un ruolo fondamentale nella verifica dell'acquisizione delle capacità di apprendimento
Requisiti di ammissione
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica occorre esere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equivalente.
Inoltre occorre dimostrare di essere in possesso di un'adeguata preparazione per affrontare il corso di laurea.
A tale scopo è prevista una prova di ammissione, svolta in contemporanea per tutti i corsi di studio della macroarea di Ingegneria (organizzata nell'ambito del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA)).
In caso di esito negativo di tale prova, sono previste attività didattiche propedeutiche atte a colmare le lacune evidenziate a cui seguono ulteriori prove di ammissione di recupero.
Dopo l'ulteriore accertamento, qualora l'esito sia negativo, sono previsti obblighi formativi da assolvere durante il primo anno di corso.Prova finale
A completamento degli studi in Ingegneria Elettronica è prevista una prova finale, consistente in una relazione, di natura teorica o sperimentale.
Tale relazione conterrà le risultanze del lavoro svolto presso un laboratorio universitario, un ente di ricerca o un'azienda convenzionati.
In ogni caso al laureato verrà assegnato un tutor (relatore) afferente al Corso di Laurea ed eventualmente un tutore esterno, entrambi con la responsabilità di seguire ed indirizzare il lavoro assegnato al laureando.
L'argomento della prova farà comunque riferimento ad un insegnamento del Corso di Laurea in Ingeneria Elettronica.
La durata media del lavoro da svolgersi è equivalente a due mesi di attività didattica.
A mero titolo di esempio si riportano nell'allegato pdf le materie ed i titoli di alcune tra le tesi di laurea sostenute in recenti sessioni di laurea.Orientamento in ingresso
L'orientamento in ingresso acquisisce per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica una importanza particolarmente strategica, anche e soprattutto vista la necessità di informare compiutamente gli studenti sui reali contenuti del percorso formativo e sugli studi della omologa Laurea Magistrale.
In particolare, allo scopo di promuovere la conoscenza degli effetivi contenuti dei corsi, delle prospettive occupazionali e delle relative carriere associate, viene effettuata, a cura dei docenti del corso di laurea, una presentazione presso gli istituti superiori dell'are geografica contigua, presso i quali viene illustrata non soltanto a struttura e le prerogative del corso di laurea in Ingegneria Elettronica, ma anche brevemente descritta la carriera degli studi in Ingegneria in generale.
In istituti superiori selezionati vengono svolti seminari scientifici di livello introduttivo, per appassionare e meglio tradurre le prerogative della figura professionale dell'Ingegnere Elettronico.
Grande attenzione viene posta al programma di Orientamento e Promozione attraverso i canali social, vista anche la necessità oggettiva di modificare la propria politica in considerazione ai recenti eventi legati alla emergenza Covid-19.
In particolare, alla già collaudata
- pagina Facebook ingegneriaelettronica,
sono state inaugurati:
- canale Telegram t.me/cdsie,
- profilo Instagram ing_elettronica,
- canale Youtube elettronicatorvergata.
- indirizzo email dedicato info@elettronica.uniroma2.it.
Relativamente a questi canali sono state portate avanti (e molte altre ne sono previste) iniziative di orientamento sia a livello di singolo corso di laurea, sia a livello di classe di laurea L-8 insieme agli altri due corsi di laurea coinvolti (Ingegneria di Internet e Ingegneria Informatica).
A livello di Ateneo molte iniziative si sono sviluppate per il nuovo anno accademico.
Nel PDF allegato le iniziative.
Il Corso di Studio in breve
Il corso di studi intende formare giovani laureati dotati di una solida preparazione di base e di un ampio bagaglio di competenze scientifiche nel campo dell'ingegneria dell'informazione per manutenere, gestire ed intervenire su sistemi e apparati dedicati all'acquisizione, elaborazione e trasmissione delle informazioni.
La formazione impartita dovrà fornire sia gli aspetti tecnici, necessari per riuscire a interpretare e sfruttare i vantaggi della continua innovazione del settore elettronico a favore dei vari comparti produttivi (quali il settore industriale, la pubblica amministrazione, il settore dei servizi) sia gli strumenti metodologici per analizzare l'ampia gamma di fenomeni fisici che riguardano le diverse fasi di trattamento dell'informazione, riuscendo anche a contribuire alla sintesi di apparati innovativi di media complessità.
Lo studente espliciterà le proprie scelte al momento della presentazione,
tramite il sistema informativo di ateneo, del piano di completamento o del piano di studio individuale,
secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio.
Primo anno
Primo semestre
|
Insegnamento
|
CFU
|
SSD
|
Ore Lezione
|
Ore Eserc.
|
Ore Lab
|
Ore Studio
|
Attività
|
Lingua
|
|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Fornire le basi del calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile. Acquisire familiarità con i concetti e il linguaggio dell’Analisi. Introdurre i concetti fondamentali e le tecniche risolutive (con elementi di teoria) per equazioni differenziali ordinarie.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: fornire le basi del calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile. Acquisire familiarità con i concetti e il linguaggio dell’Analisi. Introdurre i concetti fondamentali e le tecniche risolutive (con elementi di teoria) per equazioni differenziali ordinarie.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: costruire e sviluppare argomentazioni logiche con una chiara identificazione di assunti e conclusioni; sostenere ragionamenti matematici con argomenti rigorosi.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: presentare, argomentare, collegare e commentare criticamente i principali risultati teorici illustrati nel corso dell'insegnamento.
ABILITÀ COMUNICATIVE: utilizzare un lessico matematico appropriato per comunicare gli argomenti affrontati durante l'insegnamento; esporre in modo chiaro e preciso ad un pubblico specializzato gli argomenti affrontati durante l'insegnamento, anche rispettando il tempo a disposizione.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: analizzare, interpretare e valutare in modo autonomo testi e contenuti di carattere matematico.
|
12
|
MAT/05
|
120
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative di base
|
ITA |
|
8037345 -
FONDAMENTI DI INFORMATICA
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI Il corso di Fondamenti di Informatica si propone di insegnare i principi fondamentali su cui si basa la gestione e l'elaborazione dell'informazione mediante un approccio sia pratico che teorico, utilizzando il linguaggio di programmazione C come strumento per l'apprendimento.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso lo studente sarà in grado: conoscere i principi di funzionamento di un computer e delle relative tecnologie abilitanti; comprendere i processsi che sono alla base della creazione di un software; capire le problematiche più comuni relative alla gestione della memoria e della complessità; conoscere alcuni dei sistemi più diffusi di strutture dati e algoritmi di ordinamento; avere una conoscenza di base del sistema operativo Linux.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Al termine del corso lo studente sarà in grado di i) comprendere il funzionamento di applicativi software e di elaboratori informativi; ii) avere dei principi di progettazione di un sistema software; iii) realizzare un applicativo software in linguaggio C.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente viene abituato a ragionare sulle varie opzioni disponibili per la gestione della complessità, sperimentandole attraverso la creazione pratica di software. ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente dovrà essere in grado di comunicare in modo chiaro, corretto e con linguaggio tecnico le proprie conoscenze acquisite durante il corso. Questo aspetto verrà promosso dedicando 10-15 minuti di ogni lezione alla revisione, e all’eventuale chiarificazione, dei concetti acquisiti nel corso della lezione precedente e stimolando gli studenti alla partecipazione di una discussione di classe.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Capacità di porsi criticamente di fronte ad un problema nuovo, di saperlo gestire e trovare soluzioni funzionali e correttamente impostate anche attraverso la consultazione di risorse online, banche dati e della letteratura scientifica disponibile.
|
9
|
ING-INF/05
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8037327 -
CHIMICA
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: L'obiettivo principale del corso è fornire agli studenti le adeguate competenze dei fondamenti della chimica generale e della stechiometria. CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE: Acquisizione delle principali nozioni di Chimica, con applicazioni teoriche e pratiche CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: dimostrare di saper svolgere problemi di stechiometria con applicazioni sui diversi argomenti del programma AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Attraverso l'approccio multidisciplinare si cerca di sviluppare le capacita' deduttive dello studente. CAPACITA' COMUNICATIVE Le metodologie ed i risultati delle attività di studio individuali verranno sviluppate con richieste di intervento durante le lezioni e le esercitazioni. CAPACITA' DI APPRENDIMENTO: La capacità di apprendimento verrà valutata anche tramite esercitazioni scritte, finalizzate a meglio calibrare la ripresa di argomenti non bene assimilati nonché la velocità di somministrazione degli argomenti stessi durante il corso.
|
6
|
CHIM/07
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative di base
|
ITA |
Secondo semestre
|
Insegnamento
|
CFU
|
SSD
|
Ore Lezione
|
Ore Eserc.
|
Ore Lab
|
Ore Studio
|
Attività
|
Lingua
|
|
8037830 -
FISICA GENERALE I
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: L’insegnamento si propone di fornire agli studenti, attraverso le lezioni frontali, le esercitazioni e le lezioni di tutoraggio le conoscenze di base della fisica classica. Gli obiettivi formativi sono: 1) Apprendimento degli elementi di base della meccanica e della termodinamica. 2) Sviluppo della capacita dello studente di descrivere anche matematicamente e interpretare semplici problemi fisici. 3) Applicazione di modelli fisici a semplici problemi pratici. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine dell’insegnamento, lo studente acquisirà le conoscenze fondamentali della fenomenologia e dei modelli della fisica classica per quanto riguarda in particolare: la meccanica del punto materiale, la meccanica dei sistemi di punti materiali, la fisica dei fluidi e la termodinamica. Lo studente sarà in grado di: 1) presentare in forma orale i principi che governano la cinematica e la dinamica del punto materiale e dei sistemi di punti materiali, la statica e la dinamica dei fluidi, la termodinamica classica e di ricavare analiticamente le equazioni fondamentali che ne governano i fenomeni. 2) risolvere semplici problemi di meccanica, fluidodinamica e termodinamica. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: lo studente sarà in grado di: - descrivere i fenomeni meccanici e termodinamici; - descrivere le teorie di base e risolvere semplici problemi quantitativi di meccanica e termodinamica classica. La verifica avviene attraverso il superamento dell’esame del corso, che prevede una prova scritte ed una prova orale. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente sarà in grado di: - analizzare in maniera scientifica semplici situazioni fisiche; - discutere e interpretare i fenomeni della meccanica classica e della termodinamica; ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente sarà in grado di: comunicare in italiano, in forma orale, le teorie fondamentali e descrivere fenomeni fisici riguardanti la meccanica e la termodinamica classica CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Lo studente sarà capace di: sviluppare anche in modo autonomo lo studio di semplici fenomeni fisici non esplicitamente studiati a lezione durante il corso
|
12
|
FIS/01
|
120
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative di base
|
ITA |
|
8037408 -
GEOMETRIA
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: L'’insegnamento si propone di fornire le nozioni di base dell'algebra lineare, e della geometria analitica del piano e dello spazio.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso lo studente avrà acquisito i concetti fondamentali dell'algebra lineare, e della geometria analitica del piano e dello spazio. In particolare, avrà imparato la struttura logica di un argomento matematico.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Risoluzione autonoma di esercizi (sia concreti che teorici) e capacità di affrontare studi ulteriori in autonomia.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di giudicare l'eventuale inconsistenza o incompletezza di una dimostrazione matematica e di individuare ulteriori sviluppi di un dato argomento.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Abilità nell'esposizione rigorosa di argomenti matematici.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Capacità di leggere in autonomia un libro di matematica.
|
9
|
MAT/03
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative di base
|
ITA |
|
8037486 -
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Introduzione alla teoria keynesiana e conseguenti implicazioni macroeconomiche sui mercati - comportamento dei produttori e consumatori - effetti sulle scelte di politica economica.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: gli studenti dovranno dimostrare conoscenze adeguate e capacità di comprensione sulla materia economica correlata con l'applicazione ingegneristica.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: il corso costituisce la base anche per intraprendere studi di livello superiore sulla materia
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: obiettivo è quello di creare studenti/cittadini in grado di formarsi un autonomo giudizio sulle scelte di politica economica
ABILITÀ COMUNICATIVE:
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
|
6
|
ING-IND/35
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative affini ed integrative
|
ITA |
Secondo anno
Primo semestre
|
Insegnamento
|
CFU
|
SSD
|
Ore Lezione
|
Ore Eserc.
|
Ore Lab
|
Ore Studio
|
Attività
|
Lingua
|
|
8037326 -
ANALISI MATEMATICA II
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Insegnare l'Analisi Matematica II
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli allievi acquisiscono le conoscenze relative agli aspetti metodologici, teorici ed applicativi dei temi di base dell'analisi matematica II. Vengono in particolare trattati i fondamentali della teoria della derivazione ed integrazione con l’'obiettivo di analizzarne modelli e metodi e le principali applicazioni; al termine del corso gli studenti avranno acquisito le competenze necessarie per analizzare e risolvere problemi riguradanti le funzioni
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: In particolare lo studente avrà avuto modo di apprendere gli strumenti quantitativi di base per la modellazione e soluzione di problemi, sviluppando specifiche capacità di problem solving al fine di risolvere problemi di natura decisionale tipici del mondo industriale, delle imprese e in generale dei sistemi complessi
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Il riferimento a contesti applicativi e la necessità di individuare gli elementi importanti e le loro relazioni nello studio di un modello stimolano l'autonomia di giudizio
ABILITÀ COMUNICATIVE: la sintesi richiesta nella definizione del modello attraverso un opportuno linguaggio matematico stimola le *abilità comunicative*.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Infine le conoscenze di base dell'Analisi Matematica I apprese nel corso contribuiscono a sviluppare *capacità di apprendimento* da parte dello studente mettendolo nelle condizioni di poter approfondire in maniera autonoma le tematiche affrontate.
|
9
|
MAT/05
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative di base
|
ITA |
|
8037491 -
FISICA GENERALE II
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso intende fornire allo studente gli strumenti e le le leggi della fisica necessari per la comprensione delle tematiche legate all'elettromagnetismo e per la risoluzione di problemi di semplice e media difficoltà.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Fornire allo studente le conoscenze di base di elettromagnetismo, e i fondamenti sui fenomeni di propagazione ondosa CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Applicare le leggi dell'elettromagnetismo studiate e dedurne le conseguenze. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Analizzare problemi di fisica applicata riguardanti l'elettromagnetismo e la propagazione ondosa ABILITÀ COMUNICATIVE: Presentare i risultati di problemi scritti. Esporre in colloquio orale gli argomenti relativi alle leggi studiate . CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Comprensione degli argomenti trattati nel corso e trasferimento delle conoscenze acquisite alla soluzione di problemi pratici nel campo dell'elettromagnetismo.
|
9
|
FIS/03
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative di base
|
ITA |
|
8037492 -
ELETTROTECNICA
|
12
|
ING-IND/31
|
120
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative affini ed integrative
|
ITA |
Secondo semestre
|
Insegnamento
|
CFU
|
SSD
|
Ore Lezione
|
Ore Eserc.
|
Ore Lab
|
Ore Studio
|
Attività
|
Lingua
|
|
8037493 -
FONDAMENTI DI ELETTRONICA
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Conoscenza dei più semplici circuiti analogici che prevedono l’uso di resistenze, condensatori, induttori, transistor e diodi e delle tecniche di analisi di tali circuiti.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza dei circuiti fondamentali con resistenze ,condensatori, induttori e elementi non lineari come transistor e diodi e delle tecniche di analisi di tali circuiti.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente dovrà mostrare la generalizzazione delle conoscenze apprese applicando tali metodologie di analisi dei circuiti anche a circuiti diversi da quelli visti a lezione.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente alla fine del corso dovrà mostrare una autonoma capacità di valutazione delle sue conoscenze e della sua capacità di risoluzione dei circuiti.
ABILITÀ COMUNICATIVE: L’abilità comunicativa dello studente verrà valutata per mezzo dell'esame orale.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: La capacità di apprendimento verrà valutata attraverso l'esame orale.
|
9
|
ING-INF/01
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8037494 -
FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI. L'’insegnamento si propone di fornire le nozioni fondamentali, i principi architetturali e le metodologie per la progettazione di Sistemi e Reti di Telecomunicazioni, con specifico riferimento alle tecnologie e tecniche di livello fisico, agli aspetti relativi al controllo del collegamento dati, alle reti in area locale cablate e wireless, ed ai modi di trasferimento e commutazione. Il corso di propone inoltre di fornire gli strumenti teorici (nello specifico, basi di teoria delle code) per l'analisi ed il dimensionamento delle reti sia a commutazione di circuito che a commutazione di pacchetto.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso lo studente avrà acquisito i concetti fondamentali relativi a trasmissione, commutazione, architetture e protocolli di sistemi e reti di telecomunicazione. Sarà inoltre in grado di comprendere gli aspetti e le metriche prestazionali relative al dimensionamento di tali sistemi e reti, e sarà in grado di decidere quali tecnologie adottare al variare dei contesti e scenari applicativi. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Le competenze tecniche e metodologiche acquisite permetteranno allo studente di affrontare numerosi problemi reali relativi al dimensionamento di sistemi e reti di telecomunicazioni. Lo studente sarà inoltre in grado di ottimizzare tali sistemi tenendo contemporaneamente in considerazione sia aspetti relativi al guadagno di multiplazione, che aspetti relativi a trasmissione e propagazione.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Con l'obiettivo di ampliare lo scenario applicativo delle metodologie proposte, il corso permetterà allo studente di confrontarsi con problemi di dimensionamento presi anche da contesti non strettamente legati ai sistemi e le reti di telecomunicazioni, ampliando significativamente la sua capacità di applicare con autonomia di giudizio gli strumenti e le metodologie insegnate.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Al termine del corso lo studente avrà acquisito padronanza della terminologia relativa alle tecnologie, ai sistemi ed alle reti di telecomunicazioni, e sarà in grado di usare un linguaggio tecnico appropriato ed attuale nelle proprie presentazioni ed argomentazioni.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Il corso stimolerà lo studente all'auto-apprendimento - necessario vista la rapida obsolescenza delle tecnologie in questione - fornendo numerosi esempi e puntatori a fonti informative esterne sia per aspetti tecnologici che metodologici.
|
9
|
ING-INF/03
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
Gruppo opzionale:
Gruppo Opzionale I - (visualizza)
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8037953 -
FEEDBACK CONTROL SYSTEMS
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: La teoria delle equazioni differenziali è utilizzata al fine di dare una profonda conoscenza delle tecniche fondamentali di controllo di sistemi dinamici lineari e non lineari. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti debbono essere capaci di capire a fondo (e utilizzare) la teoria delle equazioni differenziali e della teoria dei sistemi, insieme alle relative tecniche matematiche di controllo. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti debbono essere in grado di progettare algoritmi di controllo per sistemi dinamici lineari (e possibilmente non lineari). AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono essere in grado di identificare lo specifico scenario di progetto and di applicarvi le più idonee tecniche di controllo. Gli studenti devono essere in grado di confrontare l’efficacia di diversi controlli e analizzare vantaggi e svantaggi teorici e di implementazione sperimentale. ABILITÀ COMUNICATIVE: Ci si aspetta che gli studenti siamo in grado di leggere e capire i risultati principali di un lavoro a rivista tecnico, così come di comunicare con efficacia, precisione e chiarezza il contenuto del corso. Progetti individuali guidati (che includono l’utilizzo di Maple, Matlab-Simulink e visite di laboratorio) invitano ad una intensiva partecipazione e scambio di idee. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Aver acquisito le competenze specifiche nel campo necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
|
9
|
ING-INF/04
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8037495 -
FONDAMENTI DI CONTROLLI
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: La teoria delle equazioni differenziali è utilizzata al fine di dare una profonda conoscenza delle tecniche fondamentali di controllo di sistemi dinamici lineari e non lineari.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti debbono essere capaci di capire a fondo (e utilizzare) la teoria delle equazioni differenziali e della teoria dei sistemi, insieme alle relative tecniche matematiche di controllo.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti debbono essere in grado di progettare algoritmi di controllo per sistemi dinamici lineari (e possibilmente non lineari).
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono essere in grado di identificare lo specifico scenario di progetto and di applicarvi le più idonee tecniche di controllo. Gli studenti devono essere in grado di confrontare l’efficacia di diversi controlli e analizzare vantaggi e svantaggi teorici e di implementazione sperimentale.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Ci si aspetta che gli studenti siamo in grado di leggere e capire i risultati principali di un lavoro a rivista tecnico, così come di comunicare con efficacia, precisione e chiarezza il contenuto del corso. Progetti individuali guidati (che includono l’utilizzo di Maple, Matlab-Simulink e visite di laboratorio) invitano ad una intensiva partecipazione e scambio di idee.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Aver acquisito le competenze specifiche nel campo necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
|
9
|
ING-INF/04
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
Terzo anno
Primo semestre
|
Insegnamento
|
CFU
|
SSD
|
Ore Lezione
|
Ore Eserc.
|
Ore Lab
|
Ore Studio
|
Attività
|
Lingua
|
|
8037496 -
ELETTRONICA ANALOGICA
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Apprendimento delle metodologie di base di analisi e sintesi dei circuiti elettronici, degli ambiti applicativi e delle strategie di progetto. Apprendimento degli schemi funzionali di base dell'elettronica analogica utilizzanti transistori.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente acquisisce le conoscenze relative al campo dell'elettronica analogica, con particolare riferimento ai metodi di base per l'analisi e la sintesi dei circuiti e gli schemi funzionali di base. Sviluppa inoltre la capacità classificare ed analizzare circuiti elettronici complessi suddividendoli in più unità funzionali.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente acquisisce gli strumenti per applicare le conoscenze in diversi esempi pratici.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente dovrà essere in grado di integrare le conoscenze di base fornite con quelle derivanti dagli altri corsi. ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente espone alla prova di esame un argomento, che viene discusso ed approfondito.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti dovranno essere in grado di leggere e comprendere testi ed articoli scientifici in lingua inglese per approfondimenti degli argomenti trattati ma anche di allargare autonomamente la propria conoscenza della materia a tematiche non direttamente affrontate nel corso e connesse con il rapido sviluppo tecnologico nel settore dell'elettronica analogica.
|
12
|
ING-INF/01
|
120
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8039315 -
ELETTRONICA DIGITALE
|
|
|
M-4397 -
MODULO 2
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Apprendimento dei concetti base di elettronica dei sistemi con particolare riferimento ai sistemi basati su microprocessore ed alla loro programmazione.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente acquisisce le conoscenze relative al campo dei sistemi elettronici digitali con particolare riferimento ai sistemi a microprocessore. Vengono sviluppate le capacità di programmazione embedded in linguaggio assembly e C.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente acquisisce gli strumenti per applicare le conoscenze acquisite su progetti realistici.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente viene spinto ad integrare le conoscenze acquisite nell'ambito del corso con quelle derivanti dagli altri corsi al fine di valutare il miglior compromesso tra diverse soluzioni.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente apprende come esprimere le nozioni acquisite attraverso i metodi dell'ingegneria soprattutto attraverso l'uso di schemi, diagrammi e figure.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti dovranno essere in grado di leggere e comprendere articoli scientifici e testi tecnici con particolare riferimento ai manuali, alle note applicative ed in generale alla documentazione offerta dalle case produttrici della componentistica elettronica E' richiesto l'uso della lingua inglese per l'approfondimento degli argomenti trattati e per ampliare autonomamente la propria conoscenza della materia a tematiche non direttamente affrontate nel corso e connesse con il rapido sviluppo tecnologico nel settore dell'elettronica digitale.
|
6
|
ING-INF/01
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
M-4396 -
MODULO 1
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Apprendimento dei concetti base di elettronica dei sistemi con particolare riferimento ai sistemi basati su microprocessore ed alla loro programmazione.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente acquisisce le conoscenze relative al campo dei sistemi elettronici digitali con particolare riferimento ai sistemi a microprocessore. Vengono sviluppate le capacità di programmazione embedded in linguaggio assembly e C.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente acquisisce gli strumenti per applicare le conoscenze acquisite su progetti realistici.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente viene spinto ad integrare le conoscenze acquisite nell'ambito del corso con quelle derivanti dagli altri corsi al fine di valutare il miglior compromesso tra diverse soluzioni.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente apprende come esprimere le nozioni acquisite attraverso i metodi dell'ingegneria soprattutto attraverso l'uso di schemi, diagrammi e figure.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti dovranno essere in grado di leggere e comprendere articoli scientifici e testi tecnici con particolare riferimento ai manuali, alle note applicative ed in generale alla documentazione offerta dalle case produttrici della componentistica elettronica E' richiesto l'uso della lingua inglese per l'approfondimento degli argomenti trattati e per ampliare autonomamente la propria conoscenza della materia a tematiche non direttamente affrontate nel corso e connesse con il rapido sviluppo tecnologico nel settore dell'elettronica digitale.
|
6
|
ING-INF/01
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8037498 -
CAMPI ELETTROMAGNETICI
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Questo insegnamento si propone di fornire i principi e i modelli di base per la rappresentazione dei fenomeni di trasmissione e propagazione elettromagnetica fino ad arrivare alla descrizione delle più comuni classi di elementi guidanti/ radianti e dell'intero link di comunicazione wireless.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti avranno compreso i principi e la rappresentazione matematica della trasmissione, irradiazione, propagazione e ricezione di onde elettromagnetiche . Al termine del corso lo studente: - conoscerà le metodologie di base di analisi dei problemi descritti dalle Equazioni di Maxwell; - conoscerà la soluzione delle Equazioni di Maxwell in termini di onde piane e le modalità di propagazione, riflessione e rifrazione di quest'ultime; -saprà caratterizzare il campo irradiato a grande distanza da sorgenti elettromagnetiche; - conoscerà le grandezze descrittive del comportamento delle antenne sia in trasmissione che in ricezione; -
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti saranno in grado di interpretare i più comuni fenomeni di propagazione elettromagnetica nello spazio libero e nei mezzi materiali. Riusciranno a comprendere qualitativamente e quantitativamente i fenomeni e le caratteristiche peculiari delle strutture radianti e guidanti di base.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti acquisiranno capacità di integrare le conoscenze fornite con quelle reperite autonomamente tramite l'accesso alla letteratura scientifica/datasheet di componenti.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di illustrare in modo sintetico ed analitico tutte le tematiche di oggetto del corso facendo uso di equazioni e schemi. Comunicheranno in maniera quantitativa la risoluzione di esercizi e problemi complessi.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti avranno acquisito la capacità di leggere e comprendere testi scientifici e datasheet in lingua inglese per approfondimenti degli argomenti trattati e la risoluzione degli esercizi.
|
6
|
ING-INF/02
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
Secondo semestre
|
Insegnamento
|
CFU
|
SSD
|
Ore Lezione
|
Ore Eserc.
|
Ore Lab
|
Ore Studio
|
Attività
|
Lingua
|
Gruppo opzionale:
Gruppo Opzionale II - (visualizza)
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8037499 -
LABORATORIO DI ELETTRONICA ANALOGICA
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Lo scopo fondamentale di questo corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze necessarie sugli aspetti pratici dell'uso di strumenti di misura, assemblaggio di circuiti e limiti dei componenti più comuni e dei circuiti integrati. È importante osservare che gli obiettivi di un normale corso di elettronica sono in una certa misura diversi da quelli di questo corso. In realtà, in generale l'obiettivo è fondamentalmente la comprensione del funzionamento dei vari circuiti proposti. Per il corso di laboratorio di elettronica analogica, al contrario, lo scopo fondamentale è la sintesi o il progetto. In altre parole, scegliere i componenti giusti di un circuito in modo che si comporti nel modo desiderato
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Comprensione degli aspetti pratici necessari all'utilizzo degli strumenti di misura più comunemente impiegati, delle configurazioni elettroniche di base, e dei circuiti integrati più utilizzati.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Capacità di utilizzare gli strumenti di misura considerati, progettare e implementare i circuiti elettronici esaminati durante il corso.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Educazione ad una valutazione autonoma, in quanto essa è necessaria alla verifica, tramite misure, dei circuiti elettronici sintetizzati ed implementati durante il corso. Inoltre, il ragionamento è stimolato per l'individuazione di tutti quegli errori in cui lo studente può incorrere in fase di sintesi, implementazione e misura.
ABILITÀ COMUNICATIVE: La comunicazione tra discente e docente è stimolata e affinata durante il corso, in quanto è lasciato largo spazio alle domande da parte degli studenti che dovranno sapere coniugare gli aspetti teorici e pratici degli esperimenti proposti.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Il corso è basato sull'apprendimento di una serie di elementi propedeutici. Questo impone l'apprendimento di un certo numero di nozioni necessarie a risolvere gli esperimenti della lezione successiva.
|
6
|
ING-INF/01
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8037500 -
LABORATORIO DI ELETTRONICA DIGITALE
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: L' insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali relative alla progettazione di circuiti digitali tramite linguaggi HDL. Scopo dell' insegnamento è fornire allo studente le capacità di utilizzare il linguaggio VHDL per la progettazione di circuiti digitali combinatori e sequenziali nonché fornire gli strumenti di base per l'implementazione di tali circuiti su FPGA
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiede allo studente di memorizzare i costrutti di base e le metodologie del linguaggio di descrizione hardware VHDL nonché di acquisire le nozioni necessarie all’ implementazione di circuiti digitali su FPGA
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Si chiede di applicare metodi e procedure descritte a lezione per la progettazione di circuiti digitali combinatori e sequenziali e per la loro implementazione su FPGA
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Si chiede di motivare le scelte progettuali effettuate. Valutare la correttezza e l’ efficacia, delle scelte architetturali effettuate in termini di risorse timing e potenza dissipata
ABILITÀ COMUNICATIVE: Si chiede di saper illustrare in modo sintetico le strategie implementative adottate nella progettazione di circuiti evidenziandone le criticità.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Al termine dell’ insegnamento, lo studente sarà in grado di progettare circuiti digitali in linguaggio VHDL e implementarli su FPGA
|
6
|
ING-INF/01
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
Gruppo opzionale:
Gruppo Opzionale III - (visualizza)
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8037501 -
MISURE SU SEGNALI
|
6
|
ING-INF/07
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8037502 -
MISURE ELETTRICHE 1
|
6
|
ING-INF/07
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
15
|
|
150
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
|
ITA |
Gruppo opzionale:
LINGUE STRANIERE - (visualizza)
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80300037 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B2)
|
3
|
L-LIN/12
|
30
|
-
|
-
|
-
|
Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
|
ITA |
|
80300040 -
LINGUA FRANCESE (LIVELLO B2)
|
3
|
L-LIN/04
|
30
|
-
|
-
|
-
|
Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
|
ITA |
|
80300039 -
LINGUA SPAGNOLA (LIVELLO B2)
|
3
|
L-LIN/07
|
30
|
-
|
-
|
-
|
Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
|
ITA |
|
80300038 -
LINGUA TEDESCA (LIVELLO B2)
|
3
|
L-LIN/14
|
30
|
-
|
-
|
-
|
Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
|
ITA |
|
|
8038811 -
PROVA FINALE
|
6
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
|
ITA |
|
8039167 -
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
|
3
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
|
ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
|
|
8037499 -
LABORATORIO DI ELETTRONICA ANALOGICA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8037500 -
LABORATORIO DI ELETTRONICA DIGITALE
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039193 -
TECNOLOGIE CIRCUITALI PER IL SUONO
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8037548 -
FONDAMENTI DI INTERNET
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Introdurre gli studenti alle reti di telecomunicazioni, ponendo anche le basi per accedere ai successivi corsi specialistici. In particolare: conoscere i principali servizi di telecomunicazioni e i concetti base che governano il funzionamento di una rete; sapere come si descrive e progetta una rete mediante l'architettura a strati; conoscere le caratteristiche principali di specifiche reti (LAN, cellulari, Internet); acquisire strumenti per la valutazione delle prestazioni ed essere in grado di progettare e dimensionare elementi di rete; essere in grado di configurare una semplice rete IP.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza delle modalità di funzionamento di una generica rete e degli aspetti più significativi di particolari esempi di reti, con particolare riferimento alle reti in area locale e alle reti cellulari. Comprensione delle modalità di funzionamento di una generica inter-rete e di Internet. Conoscenza della situazione attuale e delle tendenze evolutive delle reti di telecomunicazioni. Acquisizione di strumenti per la valutazione delle prestazioni. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Capacità di comprendere la letteratura tecnica sull'argomento e gli standards. Capacità di valutare comparativamente diverse soluzioni. Capacità di dimensionare elementi caratteristici di una rete. Capacità di configurare elementi caratteristici di una rete e protocolli. Capacità di progettare semplici architetture di rete in funzione di requisiti di alto livello.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di valutare le principali caratteristiche e prestazioni di una rete di telecomunicazione, giudicando se una data soluzione risponde a determinati requisiti. Capacità di applicare il principio di compromesso e capire le relazioni tra soluzioni e requisiti.
ABILITÀ COMUNICATIVE: L'esame prevede quattro esercizi di dimensionamento e la realizzazione e configurazione di una piccola rete IP, usando un ambiente di virtualizzazione che emula router e server. In entrambi i casi è richiesta una descrizione e documentazione delle soluzioni. Il corso e quindi la preparazione al relativo esame migliorano la capacità di comunicare concetti tecnici e di descrivere delle specifiche soluzioni. Inoltre, gli studenti sono sollecitati ad esporre e commentare i loro elaborati con il docente, integrando il loro esame scritto con un colloquio, se lo desiderano, potenziando in tal modo anche le loro capacità di esposizione.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Il corso fornisce i principi generali di funzionamento di una rete di telecomunicazione e i concetti teorici di base che sono dietro al loro funzionamento; grazie a ciò, gli studenti saranno in grado di studiare e comprendere il funzionamento di qualsiasi rete specifica. Il corso spiega anche il concetto di standard e quello di protocollo, dando così agli studenti strumenti importanti per comprendere un vasto insieme di problematiche e di soluzioni al di là della specifica materia.
|
9
|
ING-INF/03
|
90
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039397 -
PROGRAMMAZIONE WEB
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039740 -
LABORATORY OF SENSORS
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039751 -
PROBABILITA', FENOMENI ALEATORI ED ANALISI DEI DATI
(obiettivi)
Il corso si propone di fornire i principali strumenti concettuali ed operativi di base per (a) organizzare, (b) interpretare, (c) modellizzare grandezze e fenomeni aleatori, quali i risultati di misure o di esperimenti.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti dovranno aver compreso le nozioni base di teoria della probabilità e dell'analisi statistica.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti, acquisite le nozioni di base, saranno in grado di utilizzarle nelle diverse applicazioni del corso di Laurea in Ingegneria di Internet.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti avranno la capacità di integrare le conoscenze fornite con quelle reperite autonomamente in letteratura scientifica allo scopo di affrontare le problematiche proposte dal corso di Laurea in Ingegneria di Internet.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti saranno in grado di illustrare in modo sintetico ed analitico le tematiche di base oggetto del corso.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti saranno in grado espandere autonomamente la propria conoscenza della materia a tematiche non direttamente affrontate nel corso e connesse con il rapido sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di internet.
|
9
|
ING-INF/03
|
90
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8037964 -
ENERGY SYSTEMS
|
Erogato in altro semestre o anno
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
|
|
8037499 -
LABORATORIO DI ELETTRONICA ANALOGICA
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Lo scopo fondamentale di questo corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze necessarie sugli aspetti pratici dell'uso di strumenti di misura, assemblaggio di circuiti e limiti dei componenti più comuni e dei circuiti integrati. È importante osservare che gli obiettivi di un normale corso di elettronica sono in una certa misura diversi da quelli di questo corso. In realtà, in generale l'obiettivo è fondamentalmente la comprensione del funzionamento dei vari circuiti proposti. Per il corso di laboratorio di elettronica analogica, al contrario, lo scopo fondamentale è la sintesi o il progetto. In altre parole, scegliere i componenti giusti di un circuito in modo che si comporti nel modo desiderato
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Comprensione degli aspetti pratici necessari all'utilizzo degli strumenti di misura più comunemente impiegati, delle configurazioni elettroniche di base, e dei circuiti integrati più utilizzati.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Capacità di utilizzare gli strumenti di misura considerati, progettare e implementare i circuiti elettronici esaminati durante il corso.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Educazione ad una valutazione autonoma, in quanto essa è necessaria alla verifica, tramite misure, dei circuiti elettronici sintetizzati ed implementati durante il corso. Inoltre, il ragionamento è stimolato per l'individuazione di tutti quegli errori in cui lo studente può incorrere in fase di sintesi, implementazione e misura.
ABILITÀ COMUNICATIVE: La comunicazione tra discente e docente è stimolata e affinata durante il corso, in quanto è lasciato largo spazio alle domande da parte degli studenti che dovranno sapere coniugare gli aspetti teorici e pratici degli esperimenti proposti.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Il corso è basato sull'apprendimento di una serie di elementi propedeutici. Questo impone l'apprendimento di un certo numero di nozioni necessarie a risolvere gli esperimenti della lezione successiva.
|
6
|
ING-INF/01
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8037500 -
LABORATORIO DI ELETTRONICA DIGITALE
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: L' insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali relative alla progettazione di circuiti digitali tramite linguaggi HDL. Scopo dell' insegnamento è fornire allo studente le capacità di utilizzare il linguaggio VHDL per la progettazione di circuiti digitali combinatori e sequenziali nonché fornire gli strumenti di base per l'implementazione di tali circuiti su FPGA
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiede allo studente di memorizzare i costrutti di base e le metodologie del linguaggio di descrizione hardware VHDL nonché di acquisire le nozioni necessarie all’ implementazione di circuiti digitali su FPGA
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Si chiede di applicare metodi e procedure descritte a lezione per la progettazione di circuiti digitali combinatori e sequenziali e per la loro implementazione su FPGA
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Si chiede di motivare le scelte progettuali effettuate. Valutare la correttezza e l’ efficacia, delle scelte architetturali effettuate in termini di risorse timing e potenza dissipata
ABILITÀ COMUNICATIVE: Si chiede di saper illustrare in modo sintetico le strategie implementative adottate nella progettazione di circuiti evidenziandone le criticità.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Al termine dell’ insegnamento, lo studente sarà in grado di progettare circuiti digitali in linguaggio VHDL e implementarli su FPGA
|
6
|
ING-INF/01
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039193 -
TECNOLOGIE CIRCUITALI PER IL SUONO
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso di “Tecnologie circuitali per il suono” si propone di far acquisire le conoscenze relative alla registrazione, alla conversione analogico/digitale e al trattamento elettronico del segnale audio, nonché le competenze relative alle tecniche di base del sound design per cinema. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso, lo studente avrà acquisito le competenze fondamentali per il trattamento digitale del segnale audio attraverso hardware e software dedicati. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: In particolare, gli studenti avranno avuto modo di comprendere e applicare gli strumenti di base per la registrazione multicanale, la sintesi e il trattamento del suono, nonché per la sonorizzazione di video e per la composizione di musica per le immagini. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Il riferimento a contesti musicali ed artistici utilizzati nella musica e nel cinema stimola l’autonomia di giudizio sulle tecnologie utilizzate e le scelte tecniche ed artistiche effettuate. ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente dovrà essere in grado di comunicare in modo chiaro, corretto e con linguaggio tecnico le proprie conoscenze acquisite durante il corso. Questo aspetto verrà promosso dedicando parte di ogni lezione alla revisione, e all’eventuale chiarificazione, dei concetti acquisiti nel corso della lezione precedente e stimolando gli studenti alla partecipazione di una discussione di classe. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Lo studente dovrà dimostrare capacità di porsi criticamente di fronte ad un problema e interpretare in maniera autonoma e critica le conoscenze acquisite, in modo da essere in grado di collegare, integrare e approfondire in maniera autonoma le tematiche affrontate.
|
6
|
ING-IND/31
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8037548 -
FONDAMENTI DI INTERNET
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039397 -
PROGRAMMAZIONE WEB
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso si propone di fornire allo studente i principi di base, i modelli, le tecnologie utilizzate per realizzare i sistemi e le applicazioni nel WEB.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti dovranno avere compreso le soluzioni tecnologiche ed architetturali disponibili e le problematiche progettuali che devono essere affrontate nello sviluppo di sistemi web. Dimostreranno inoltre di aver acquisito le metodologie per la progettazione e la valutazione dei sistemi studiati.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti dovranno essere in grado di progettare dei sistemi e sottosistemi web, utilizzando strumenti di sviluppo e librerie specifiche. Avranno inoltre sviluppato capacità di analisi quantitativa e capacità progettuale secondo un approccio professionale all'organizzazione del lavoro. In particolare, dovranno essere in grado di progettare semplici ma realistiche applicazioni accessibili via web.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti dovranno avere la capacità di integrare le conoscenze fornite con quelle reperite autonomamente tramite l'accesso alla letteratura scientifica e selezionare correttamente le più opportune opzioni analitiche e progettuali per
|
6
|
ING-INF/05
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039740 -
LABORATORY OF SENSORS
|
9
|
ING-INF/01
|
90
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039751 -
PROBABILITA', FENOMENI ALEATORI ED ANALISI DEI DATI
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8037964 -
ENERGY SYSTEMS
|
6
|
ING-IND/09
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
|
|
80300199 -
INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA: DALLA NASCITA DELLA FISICA MODERNA AI NANOMATERIALI
(obiettivi)
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso intende fornire allo studente gli strumenti e le leggi della fisica moderna necessari per la comprensione delle tematiche legate al fallimento dell'elettromagnetismo classico nei sistemi micro- e nanoscopici nei quali è necessario introdurre la meccanica quantistica CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Fornire allo studente le conoscenze di base di meccanica quantistica e valutare le conseguenze in alcuni sistemi nanostrutturati CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Applicare le leggi studiate e dedurne le conseguenze. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Analizzare problemi di fisica applicata riguardanti la fisica moderna ABILITÀ COMUNICATIVE: Esporre in colloquio orale gli argomenti relativi alle leggi studiate . CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Comprensione degli argomenti trattati nel corso e trasferimento delle conoscenze acquisite alla soluzione di problemi pratici in dispositivi
|
3
|
FIS/03
|
30
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |