A A+ A++
A A A A

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
NIP 896-000-58-51
budynek A-1, pok. 234
tel. 71 320 45 53 (sekretariat)

wppt.sekretariat@pwr.edu.pl

Kandydaci

Fizyka techniczna

To świat nanotechnologii i zjawisk fizycznych na poziomie nano, rządzonych prawami mechaniki kwantowej. Specjalność z nanoinżynierii wprowadza studentów w podstawy projektowania innowacyjnych mikro i nanomateriałów oraz nowoczesnych metod ich wytwarzania i badania. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu fizyki i fizykochemii materiałów i nanomateriałów. Nauczysz się wykorzystywania zaawansowanych metod komputerowych w ich badaniu. Poznasz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych, a także zasady działania podstawowych urządzeń diagnostycznych i pomiarowych stosowanych w nanoinżynierii.

  • specjalność nanoinżynieria

Dziedzina nauki i techniki zajmującą się obiektami o rozmiarach nanometrowych, o szerokich zastosowaniach (smartfony, procesory, pamięci optyczne, oświetlenie LED, GPS).   Zajęcia prowadzone są we współpracy z Wydziałem Chemicznym i Wydziałem Fotoniki, Elektroniki i Mikrosystemów PWr. Studenci zdobędą solidne umiejętności w zakresie metod numerycznych i ich zastosowań,  a także wiedzę o technologiach wytwarzania nanostruktur metodami chemicznymi (nanokryształy) i fizycznymi (warstwa po warstwie).  Nauczysz się pomiarów nanostruktur oraz bazujących na nich przyrządów wykorzystywanych w biomedycynie, laserach, ogniwach słonecznych, źródłach pojedynczych fotonów do kryptografii, czujnikach substancji toksycznych. 

Zapewniamy:

  • zajęcia ze znakomitą, młodą kadrą, która ma duże osiągnięcia naukowe
  • możliwość profilowania programu studiów zgodnie z zainteresowaniami
  • kontakt z naukowcami i projektami badawczymi na wysokim poziomie już od I roku studiów
  • dostęp do nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w doskonałą aparaturę badawczą
  • możliwość odbywania praktyk w renomowanych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą
  • kontynuowanie edukacji na studiach doktoranckich 

 Absolwent: 

Absolwent fizyki technicznej posiada wiedzę z fizyki, a w szczególności mechaniki kwantowej, fizyki półprzewodników i nanostruktur. Rozumie zjawiska fizyczne rządzące światem w mikro i nanoskali. Zna teoretyczne i doświadczalne metody badania nanomateriałów, a także ich projektowania, wytwarzania i zastosowania. Potrafi opisać ich właściwości fizyczne (teoretycznie) przy pomocy metod numerycznych oraz wyznaczyć (doświadczalnie) ich podstawowe cechy. 

Perspektywy pracy:

  • prowadzenie badań naukowych w instytucjach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą
  • praca  w przemyśle Hi-Tech, np. w firmach wytwarzających urządzenia optoelektroniczne, w działach badawczo-rozwojowych
  • praca wykorzystująca modelowanie i metody numeryczne (analityka finansowego lub ubezpieczeniowego)

 

 

 

 

Informatyka medyczna 

To połączenie nowoczesnych nauk technicznych i medycyny. Nasz absolwent potrafi poruszać się w obu tych światach, ma solidne kompetencje w zakresie informatyki i elektroniki, ale też rozumie język medycyny i jest gotowy budować cyfrową infrastrukturę, której potrzebuje współczesna ochrona zdrowia.

Jeżeli interesujesz się technologiami cyfrowymi, chcesz rozumieć, jak działa medycyna przyszłości i zależy ci na tym, żeby Twoja praca miała realny i pozytywny wpływ na życie ludzi, kierunek Medical Informatics jest dla Ciebie. W obecnych czasach informatyka to za mało - wiedza dziedzinowa to szansa na bycie na froncie cyfrowej transformacji ochrony zdrowia. 

 

 Kompetencje absolwenta:

  • inżynieria oprogramowania
  • standardy danych medycznych
  • metody pomiaru i analizy danych medycznych
  • elektronika w medycynie
  • bezpieczeństwo danych i systemów komputerowych
  • zastosowanie narzędzi AI w medycynie
  • wiedza z zakresu nauk medycznych i biologicznych
  • etyka medyczna i znajomość środowiska regulacyjnego
  • komunikacja międzybranżowa

  

Perspektywy zatrudnienia:

  • szpitale i kliniki
  • firmy medtech i start-upy
  • działy badań i rozwoju, zespoły R&D
  • firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne
  • administracja medyczna

Inżynieria biomedyczna

 

To kierunek dla osób, które chcą projektować technologie dla medycyny, pracować z nowoczesną aparaturą, analizować dane biomedyczne, rozwijać systemy diagnostyczne i tworzyć rozwiązania dla sektora medtech. Inżynieria biomedyczna łączy wiedzę z zakresu nauk technicznych i nauk o życiu - przygotowując do tworzenia rozwiązań wykorzystywanych w diagnostyce, terapii oraz rehabilitacji. Nasz absolwent rozumie zarówno zasady działania zaawansowanych systemów technologicznych, jak i potrzeby współczesnej medycyny.

Jeśli chcesz tworzyć technologie, które mają bezpośrednie zastosowanie w medycynie, interesuje Cię działanie nowoczesnych urządzeń i systemów wspierających lekarzy oraz pacjentów — inżynieria biomedyczna to kierunek dla Ciebie. Współczesna medycyna potrzebuje nie tylko lekarzy, ale także inżynierów, którzy potrafią przekuć wiedzę techniczną w konkretne rozwiązania dla ochrony zdrowia.

 

Specjalności:

  • elektronika medyczna
  • optyka biomedyczna
  • biomechanika inżynierska

 

Kompetencje absolwenta:

  • wiedza z zakresu nauk medycznych i biologicznych
  • aparatura i systemy medyczne
  • techniki pomiarowe i analiza sygnałów biomedycznych
  • elektronika w medycynie
  • biomechanika i inżynieria ruchu człowieka
  • optyka i techniki obrazowania medycznego
  • narzędzia informatyczne i modelowanie w inżynierii biomedycznej
  • aspekty prawne, etyczne i regulacyjne w medycynie

  

Perspektywy zatrudnienia:

  • szpitale i kliniki
  • firmy medtech i start-upy
  • działy badań i rozwoju, zespoły R&D
  • firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne
  • administracja medyczna

  

Kierunek Inżynieria Biomedyczna został wyróżniony w 2026 roku Certyfikatem Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii „Zawsze dla studenta”.

Praca:

Według danych ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - nasi studenci znajdowali pracę średnio już po ok. 1,5–3,5 miesiąca od ukończenia studiów.

 

 

Inżynieria kwantowa 

To studia w szeroko rozumianej dziedzinie fizyki kwantowej dotyczące zaawansowanych technologii kwantowych w inżynierii światła i energii, kwantowych technologii informatycznych oraz fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki materii skondensowanej.  

Oferujemy kształcenie teoretyczne i laboratoryjne. Studenci inżynierii kwantowej mają dostęp do najwyższej klasy aparatury badawczej  umożliwiającej precyzyjne pomiary na poziomie kwantowym, charakteryzację ogniw fotowoltaicznych, a także realizację projektów związanych z kwantowym kodowaniem i przekazywaniem informacji.  Studia zapewniają solidny fundament wykształcenia teoretycznego i zdobycie unikalnych umiejętności eksperymentalnych oraz dają możliwość rozwoju karier naukowych w Polsce i za granicą.

 

Kompetencje absolwenta:

  • szeroka wiedza z zakresu nauk fizycznych
  • metody numeryczne stosowane w fizyce
  • techniki pomiarowe stosowane w badaniach struktur fotowoltaicznych
  • projektowanie ogniw fotowoltaicznych
  • kryptografia i informatyka kwantowa

 

 Perspektywy zatrudnienia:

  •  w firmach rozwijających i wdrażających kwantowe technologie odnawialnych źródeł energii: projektowanie i charakteryzacja ogniw fotowoltaicznych
  • w sektorze IT i technologiach informacyjnych: wdrażanie i realizacja technologii obliczeń kwantowych (komputer kwantowy, kwantowe generatory losowe), rozwój i realizacja kwantowych technologii informacyjnych (kryptografia kwantowa), tworzenie i aktualizacja pakietów oprogramowania opartych na logice kwantowej
  • konsulting: możliwość pracy jako konsultant w firmach doradczych zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, technologiami informacyjnymi i technologiami kwantowymi
  • w firmach zajmujących się technologiami kwantowymi (projektowanie i analiza systemów opartych na zjawiskach kwantowych – np. w instytucjach finansowych wykorzystujących technologie kryptografii kwantowej, analizę baz danych), w przemyśle motoryzacyjnym (zastosowanie technologii kwantowych w tworzeniu systemów napędu elektrycznego i hybrydowego)
  • nauczanie i edukacja: po uzyskaniu uprawnień dydaktycznych prowadzenie kursów fizyki, matematyki, informatyki 

 

 

Kontakt

Kontaktujecie się bezpośrednio z doświadczonym
pracownikiem, który współtworzył program studiów i wykłada
na danym kierunku.

Prodziekan ds. promocji i współpracy
Prof. Adam Sieradzki
adam.sieradzki@pwr.edu.pl


Medical Informatics
Prof. Mirosław Łątka
miroslaw.latka@pwr.edu.pl


Fizyka techniczna
Prof. Krzysztof Ryczko
krzysztof.ryczko@pwr.edu.pl


Inżynieria biomedyczna
Prof. Igor Buzalewicz
igor.buzalewicz@pwr.edu.pl


Inżynieria kwantowa
Prof. Grzegorz Harań
grzegorz.haran@pwr.edu.pl


Optyka
Prof. Piotr Kurzynowski
piotr.kurzynowski@pwr.edu.pl

Politechnika Wrocławska ©