Logo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fizyka Techniczna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Stopień

inżynierskie

Język

pl

Czas trwania

7 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia na kierunku fizyka techniczna

Studia na kierunku fizyka techniczna to znakomita szkoła myślenia zarówno ścisłego, jak i praktycznego. Studiowanie odpowiednich działów fizyki i matematyki zapewnia solidny fundament wiedzy. Aspekt praktyczny (inżynierski) polega na zdobyciu umiejętności niezbędnych do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych oraz na przygotowaniu w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. Łączenie technicznego charakteru kierunku z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy i zrozumienia zasad daje znakomite przygotowanie do szybkich zmian technologicznych oraz ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.

Akredytacje i uznanie

Fizyka techniczna na UMK to jedyne w Polsce studia na tym kierunku akredytowane przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Dzięki europejskiej akredytacji EUR-ACE Label absolwenci otrzymują certyfikat informujący o spełnieniu standardów europejskich ENAEE, co oznacza, że dyplomy są uznawane w całej Europie. Kierunek ten został również pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną, uzyskując akredytację z wyróżnieniem do 2025/26.

Program studiów

I stopień

Na pierwszym stopniu studiów fizyki technicznej studiowane są przedmioty dotyczące fizyki z ukierunkowaniem na zagadnienia fizyki doświadczalnej oraz inżynierii systemów pomiarowych – ich działanie, obsługę, projektowanie i programowanie.

II stopień

Na drugim stopniu dostępne są dwie specjalności:

  • Inżynieria biomedyczno-informatyczna
  • Inżynieria nowoczesnych materiałów i technologii
Inżynieria biomedyczno-informatyczna

Specjalność ta umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu inżynierii urządzeń biomedycznych, analizy danych biomedycznych oraz informatyki biomedycznej. Studenci uczą się projektowania systemów optycznych, programowania CPU i GPU, analizowania sygnałów i obrazów oraz wykorzystywania metod numerycznych w symulacjach biomedycznych. Zyskują również wiedzę na temat działania urządzeń biomedycznych, takich jak tomografia rentgenowska, tomografia optyczna OCT, mikroskopia optyczna i sił atomowych, rezonans magnetyczny jądrowy i elektronowy.

Inżynieria nowoczesnych materiałów i nanotechnologii

Specjalność ta jest poszukiwana w licznych działach współczesnej technologii i telekomunikacji. Daje przygotowanie w zakresie zaawansowanej diagnostyki materiałów, nanotechnologii, fizyki ciała stałego, optoelektroniki, fizyki i optyki laserowej, modelowania i analizy danych oraz projektowania układów scalonych. Studenci zdobywają wiedzę na temat nowych materiałów fotonicznych, laserowych, scyntylacyjnych, półprzewodnikowych, fotowoltaicznych, polimerów przewodzących, materiałów organicznych, nanomateriałów i światłowodów aktywnych.

Możliwości kariery

Absolwenci kierunku fizyka techniczna mogą pracować jako:

  • Inżynierowie produkcji w zakładach wdrażających najnowsze technologie
  • Inżynierowie sprzedaży dobrze znający problemy techniki
  • Specjaliści programowania lub użytkowania sprzętu
  • Członkowie zespołów badawczo-rozwojowych w firmach produkujących urządzenia pomiarowe, testujące, produkcyjne, telekomunikacyjne, biomedyczne, diagnostyczne
  • Doradcy i konsultanci w zakresie nowoczesnych technik i urządzeń
  • W ośrodkach medycznych wykorzystujących metody fizyczne do diagnostyki i terapii
  • Specjaliści modelowania i analizowania procesów, wdrażania nowych pomysłów i technologii

Tworzenie nowych technologii

Studenci fizyki technicznej na UMK już w trakcie studiów mogą włączać się w prace badawcze z zakresu budowy nowych urządzeń pomiarowych oraz projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów. Poznają podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do wytwarzania materiałów dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych. Po ukończeniu studiów stają się cenionymi specjalistami lub mogą kontynuować badania w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2020149brak danychbrak danychbrak danych
2023130.8brak danych157

Ten kierunek znajdziesz również na 12 uczelniach:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Zobacz pozostałe (4)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl