Вы попали на этот сайт потому что






![]() | Сегодня | 6 |
![]() | Вчера | 17 |
![]() | На этой неделе | 165 |
![]() | На прошлой | 175 |
![]() | За месяц | 476 |
![]() | За прошлый месяц | 446 |
![]() | Всего | 96477 |
Ваш IP 44.200.101.84
,
Сейчас: 2023-09-24 02:54
Биомедецинское направление
Кафедра Физической и биомедицинской электроники и комплексных информационных технологий осуществляет подготовку специалистов за двумя специальностями: “Радиофизика и электроника” и “Физическая и биомедицинская электроника” направлений подготовки, соответственно “Прикладная физика” и “Микро- и наноелектроника”.
Срок подготовки бакалавров – 4 года, специалистов и магистров – 1 год на базе образовательно-квалификационного уровня бакалавр.
История кафедры физической и биомедицинской электроники и комплексных информационных технологий История кафедры тесно связана с историей университета. Харьковский национальный университет известен, прежде всего, своими достижениями в области физики, математики, биологии и других естественных наук. С университетом связаны имена трех нобелевских лауреатов: физика Л. Ландау, микробиолога И. Мечникова и экономиста С. Кузнеца. Каждый шестой академик и член – корреспондент Национальной Академии наук Украины - выпускник харьковского университета. Физики и радиофизики университета имеют непосредственное отношение к впервые полученному в СССР расщеплению атома, впервые созданному генератору сверхвысоких частот и созданию радиолокационных комплексов. Создание новых специальностей и кафедр в университете связано с необходимостью решения актуальных задач науки и техники и позволяет университету находится на острие научного прогресса общества. Кафедра «Физической и биомедицинской электроники и комплексных информационных технологий», до 2007 года кафедра «Полупроводниковой и вакуумной электроники», организована в 1974 г. на базе специализации «Физика полупроводников» кафедры «Электроники» и Проблемной лаборатории полупроводниковой техники Харьковского университета. Сотрудники кафедры, кроме учебной работы, проводили научные исследования по двум основным направлениям: твердотельной электронике и вакуумной электронике. Сотрудниками Проблемной лаборатории полупроводниковой техники проводились поисковые исследования, связанные с разработкой технологии изготовления новых типов полупроводниковых приборов и измерением параметров полупроводниковых приборов и материалов. Применение полупроводниковых приборов в высокочастотной области электромагнитных колебаний привело к созданию твердотельных генераторов СВЧ — излучения и вакуумных волноводных детекторов и переориентировало научные интересы сотрудников Проблемной лаборатории полупроводниковой техники (с 1974 г. и кафедры полупроводниковой и вакуумной электроники) в область высокочастотных эффектов в полупроводниках, и позволило создать приборы на их основе. Больших успехов достигли сотрудники кафедры о области газоразрядных и вакуумных приборов. На кафедре была разработана теория интенсивных электронных пучков. Проведены экспериментальные исследования по созданию электронных пушек, формирующих интенсивные электронные пучки различной формы. Разработан оригинальный метод исследования интенсивных электронных пучков (метод вибрирующего зонда), и заложены основы теории и практики разработки электронных пушек. Выполнен ряд прикладных работ, позволивших создать приборы для неразрушающего контроля ламп накачки твердотельных лазеров, малогабаритные источники УФ излучения для люминесцентного анализа в медицине, геологии, криминалистике. Созданы опытные образцы приборов для экспресс-анализа защитных свойств различных сортов стекла, полимеризации клеев, лаков и др. Кафедра выступила инициатором по подготовке специалистов, способных соединить в своей деятельности современные достижения физики, радиофизики, химии, биологии и медицины. Для решения этой задачи было принято решение открыть новую специальность – Физическая и биомедицинская электроника. Лицензию МОН Украины на подготовку специалистов по физической и биомедицинской электронике кафедра получила в 2004 году, что стало стимулом к развитию нового научного направления работы коллектива кафедры. На кафедре созданы оригинальные микропроцессорные устройства регистрации медико-биологических показателей. Ведутся исследования по созданию компьютерных систем медицинской диагностики, разрабатываются новые типов биосенсоров для решения медицинских задач. Сотрудниками кафедры защищены 4 докторские и 35 кандидатских диссертаций: Преподавателями и сотрудниками кафедры опубликовано 8 монографий, 15 учебных пособий, 40 методических указаний по различным курсам, читаемым на кафедре, более 700 статей и представлено более 300 докладов на международных и республиканских конференциях, симпозиумах, получено более 35 авторских свидетельств на изобретения. Сотрудники кафедры поддерживают научные связи с ведущими научными центрами ближнего и дальнего зарубежья.
Последние разработки кафедры:
В 2012 году разработан компьютерный фотоплетизмограф. Прибор состоит из компактного устройства-приставки к компьютеру (размеры 7 см *12 см) и ПО.
Подключение прибора к компьютеру осуществляется по интерфейсу USB 2.0. Компьютерный пульсограф работает как стандартное HID устройство, поэтому не требует для своей работы установки специальных драйверов.
Для регистрации пульсовой волны используется оптический датчик на отражение. Светодиод и фотодиод вмонтированы в корпус прибора. Перед проведением исследования необходимо приложить указательный палец к прибору, как это показано на рисунке.
В устройстве реализована автоматическая регулировка усиления, что позволяет регистрировать пульсовую волну у людей с различным состоянием кожных покровов и кровенаполнением конечностей.
Разработанная компьютерная программа имеет удобный интуитивно понятный ленточный интефейс. Компьютерная обработка сигнала подразумевает цифровую фильтрацию сигнала в режиме реального времени, контурный анализ пульсовой волны, а также анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР).
Компьютерный комплекс Фотоплетизмограф позволяет осуществлять:
- - Регистрацию и визуализацию пульсовой волны оптическим методом. Запись и сохранение данных в специальном формате .pwv .
- - Контроль частоты сердечных сокращений в реальном времени.
- - Контурный анализ пульсовой волны (настраиваемый) — вычисление амплитудно-временных параметров волны.
- - Статистический анализ ВСР — построение ритмограмм (зависимость длительности периода сердечного цикла от времени), гистограмм (вариационных пульсограмм).
- - Корреляционный анализ ВСР — построение скатеррограмм.
- - Спектральный анализ ВСР — отображение спектра ВСР, полученного с помощью быстрого преобразования Фурье с использованием оконной функции Хеннинга.
- - Вычисление статистических и спектральных показателей ВСР.
- - Автоматизированную диагностику состояний на основе баз данных заболеваний и состояний.
- - Реализована возможность создания новых баз, удаления и корректировки баз данных диагнозов и состоний.
- - Формирование отчёта по результатам исследования и его распечатка либо сохранение в формате.png (Portable NetWork Graphics). Посмотреть пример отчёта в формате .png, подготовленного разработанной программой Фотоплетизмограф.
Нами разработан компьютерный кардиограф. ЭКГ представляет собой законченное устройство-приставку к компьютеру и ПО, которое позволяет регистрировать три стандартных и усиленные отведения. Описание электрокардиографа Подключение осуществляется через современный последовательный интерфейс USB 2.0. Аппаратная часть позволяет поддерживать скорость передачи данных до 576 КБит/с, что совершенно достаточно для снятия качественных кардиограмм. Электрокардиограф имеет гальваническую развязку с компьютером, которая выдерживает напряжения до 2500 Вольт. Развязка обеспечивается промышленными производителями электронных компонентов “QT Optoelectronics” (оптопара 6N137, которая используется для развязки цифрового сигнала) и “EPCOS” ( трансформатор, который используется для развязки питания). Программное обеспечение для персонального компьютера Неотъемлемой составляющей системы является программное обеспечение для управляющего персонального компь ютера (ПК). Программное обеспечение разработано на языке высокого уровня С++ и позволяет проводить: - сохранение данных в специально разработанном формате “cardio”; вид электрокардиограммы и результаты контурного анализа. Более подробную инструкцию по работе с системой Вы можете изучить по этой ссылке. Более подробно с описанием этой системы Вы можете ознакомиться на личном сайте одного из разработчиков (потратившего огромное количество своего свободного времени на этот проект, поскольку он не был запланирован ни одной из НИР) в статье «USB кардиограф«.
Программное обеспечение, помимо управления устройством и визуализации, автоматизирует большинство измерений параметров кардиосигнала и постановку заключений.
- регистрацию и визуализацию электрокардиограммы трех основных и усиленных отведений;
- контроль основных показателей ЭКГ в реальном времени;
- контроль качества подключения электродов;
- цифровая фильтрация сигнала на основе быстрого преобразования Фурье с возможностью гибкого программирования фильтра;
- усреднение импульса ЭКГ по заданному количеству периодов для качественного контурного анализа;
- контурный анализ снятой кардиограммы (с полностью настраиваемой базой диагностических заключений по отклонениям);
- гибкая база данных заболеваний (позволяет добавлять, удалять и корректировать параметры отклонений и заболеваний базы данных);
- удобная функция распечатки результатов на принтере. Скачать пример распечатанных результатов, полученных с помощью разработанной программы ECG Control в формате pdf:
УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «ПАЛЬЦЕВЫЙ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФ» На примере этого проекта студентам предлагается повторять и совершенствовать один из распространенных медицинских приборов – фотоплетизмограф. Принцип работы прибора достаточно прост, но техническая реализация требует обширных знаний в области электроники и позволяет студентам освоить работу с современными микроконтроллерами, графическими жидкокристаллическими дисплеями, радиомодулями, интерфейсами передачи данных и др. Метод фотоплетизмографии основан на регистрации оптической плотности исследуемой ткани. Исследуемый участок ткани просвечивается инфракрасным светом, который после рассеивания (или отражения), попадает на фотоприемник. Интенсивность света, отраженного или рассеянного исследуемым участком ткани (органа), определяется количеством содержащейся в нем крови. Использование пальцевой фотоплетизмографии имеет большую диагностическую ценность в оценке проходимости периферических сосудов, быстрой и точной оценки локального капиллярного кровотока. Пальцевая фотоплетизмография предоставляет в течении короткого периода времени точную и объективную информацию об изменениях параметров кровообращения при воздействии на организм различных физических факторов, что позволяет использовать ее в физиотерапии. Диагностические возможности фотоплетизмографии позволяют прогнозировать оптимальную дозу фактора воздействия и предупреждать отрицательные реакции в результате передозировки воздействующего физического фактора. Исследование артериального пульса дает возможность получить важные сведения о работе сердца и состоянии кровообращения. Определяются следующие свойства пульса: ритм, частота, напряжение, наполнение, величина и форма. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ Методика фотоплетизмографии базируется на методе оптической денситометрии с количественной и качественной оценкой характера поглощения или рассеяния света в тканях организма. Высокая чувствительность, достоверность и хорошая воспроизводимость показателей метода пальцевой фотоплетизмографии дают возможность объективизировать динамическую оценку у наблюдаемых больных изменений функционального состояния отдельных звеньев и в целом состояния сердечно-сосудистой системы и влияния на нее центральных отделов нервной и вегетативной нервной системы. Следует пояснить, что стандартный метод пальцевой фотоплетизмографии основан на том, что исследуемая концевая фаланга пальца кисти или стопы просвечивается с одной стороны обычным некогерентным светом, который после рассеивания в ней с противоположной стороны поступает на фотоприемник. Интенсивность света, рассеянного участком исследуемой ткани, отражает количество содержащейся в ней крови в реальный отрезок времени, регистрируя количественную и качественную динамику последовательных изменений объема крови в изучаемом участке ткани в период каждого сердечного цикла на протяжении всего процесса измерений. Предметом изучения при проведении пальцевой фотоплетизмографии являются пульсовые волны. Предоставляемая ими информация отражает на периферическом уровне гемодинамики деятельность сердечнососудистой системы. Пульсовая волна состоит из двух компонентов – анакротической и дикротической фазы. Первый пик пульсовой волны, соответствующий анакротическому периоду пульсовой волны (А1), образуется в период систолы. Амплитудное значение анакротической фазы носит также название амплитуды пульсовой волны и соответствует ударному объему крови при сердечной выбросе, предоставляя таким образом косвенные сведения о степени инотропного эффекта. Второй пик пульсовой волны, соответствующий дикротическому периоду пульсовой волны (А2). Дикротическая фаза предоставляет информацию о тонусе сосудов. Вершина пульсовой волны соответствует наибольшему объему крови, а ее противолежащая часть – наименьшему объему крови в исследуемом участке ткани. Характер пульсовой волны зависит от эластичности сосудистой стенки, частоты пульса, объема исследуемого участка ткани, ширины просвета сосудов. Считается, что частота и продолжительность пульсовой волны зависит от особенностей работы сердца, а величина и форма ее пиков – от состояния сосудистой стенки. Изучаемые параметры фотоплетизмограммы можно разделить на четыре группы: 1. Амплитудные, соответствующие анакротическому и дикротическому периоду. Несмотря на то, что эти параметры являются относительными, их изучение в динамике предоставляет ценную информацию о силе сосудистой реакции в процессе действия какого-либо кратковременно действующего на организм фактора. 2. Временные, предоставляющие информацию о длительности сердечного цикла и частоты сердечных сокращений, соотношении и длительности систолы и диастолы и формирующих их фаз. Эти параметры имеют абсолютные значения и могут сравниваться с существующими нормативными показателями. В этой группе изучается длительность анакротической и дикротической фазы пульсовой волны, длительность пульсовой волны, индекс восходящей волны, время наполнения в период систолы, продолжительность систолической и диастолической фазы сердечного цикла, частота сердечных сокращений. 3. Статистические, определяющие вариабельность амплитуды и сердечного ритма на большом промежутке времени (минуты). 4. Вычисляемые параметры с использованием значений предыдущих групп. К этой группе относятся: индекс дикротической волны, отражающий положение вершины дикротической волны относительно анакротической; отношение длительности анакротической и дикротической фаз. Вычисление вышеприведенных параметров позволяет проводить диагностику как при оценке мгновенной реакции организма на воздействие внешних физических факторов, например, при проведении интенсивной терапии, так и при регистрации изменений гемодинамики на протяжении длительного периода. Регистрацию вышеперечисленных параметров, вычисление амплитудных, временных и статистических параметров пульсовой волны и их графическое отображение выполняется с помощью макета фотоплетизмографа, разработанного на кафедре ФБМЭ и КИТ ХНУ им. В.Н. Каразина. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ Разработан макет оптического пульсографа, который позволяет регистрировать пульсовую волну, вычислять частоту сердечных сокращений, артериальное давление и проводить анализ вариабельности сердечного ритма. Датчиком регистрации изменения кровотока в сосудах является специальная прищепка, которая содержит инфракрасный излучатель – светодиод и приемник – фотодиод. Между излучателем и приемником располагается палец пациента. Фотодиод подключен непосредственно ко входу дифференциального усилителя с высокоомным входом, что обеспечивает надежное подавление синфазной помехи, создаваемой промышленной электросетью. Все каскады усилителя сигнала фотодиода построены на операционных усилителях с высоким входным сопротивлением и низким значением дрейфа нуля, например ‑ TL064. Схемотехника каскадов усилителя не отличается от классических, построенных с помощью дифференциальных, инвертирующих и неинвертирующих ступеней. Данный прибор оснащен автоматической регулировкой усиления (АРУ) и смещения нуля (АРСН), так как уровень сигнала зависит от индивидуальных особенностей пациента. Коррекция АРУ и АРСН осуществляется программно и позволяет адаптировать уровень измеряемого сигнала под динамический диапазон входных напряжений АЦП МК. Адаптация подразумевает использование не менее 70% шкалы. Макет устройства имеет два типа усилителей: низкочастотный и высокочастотный (40 кГц), что позволяет провести сравнение качества усиленного сигнала методом прямого усиления (без использования модулирующего колебания) и с помощью амплитудной модуляции (модулятор – система сосудов и капилляров с изменяющимся кровенаполнением). После сравнительного анализа двух видов усилителей установлено, что при соблюдении общих радиотехнических правил монтажа электронных компонентов (соединение аналоговой и цифровой «земли» в одной точке, использование RC- и LC-фильтров в цепях питания усилительных приборов) разницы в качестве усиленного сигнала нет. Устройство базируется на 8-ми разрядном микроконтроллере с RISC архитектурой ATMega16. Выбор микроконтроллера (МК) обусловлен широкой функциональностью и приемлемой стоимостью. Визуализация графика пульсовой волны, вариабельности и всех измеряемых и вычисляемых параметров производится с помощью графического жидкокристаллического индикатора (ГЖКИ) WG12864. Структурная схема фотоплетизмографа Устройство оснащено слотом для SD-карты памяти, что позволяет сохранять данные на электронном носителе для последующего проведения контурного анализа пульсовой волны уже на персональном компьютере (ПК). ПРОГРАММНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА Программа микроконтроллера разработана в среде AVR Studio на языке С++ и состоит из следующих модулей: - работы с АЦП, позволяющий менять частоту дискретизации и управлять скоростью развертки на ГЖКИ; - работы с интерфейсом SPI, который служит для обмена данными между устройством и стандартной картой памяти; - работы со встроенным универсальным асинхронным приемо-передатчиком (UART), который обеспечивает непосредственную связь с ПК через преобразователь интерфейсов USB-UART (CP2102); - простой цифровой фильтр, реализующий алгоритм скользящего среднего по трем точкам: который сглаживает случайные импульсные помехи и существенно (положительно) влияет на качество нахождения максимумов и точек перегиба пульсовой волны; - вычисления амплитудных и временных интервалов. - работы с ГЖКИ, обеспечивающий вывод графической (график функции и гистограмму) и символьной информации (знакогенератор для функций печати строки), отлажены библиотеки для работы с ГЖКИ фирмы «WINSTAR»; - обработки кнопок управления и переключения режимов; - автоматической коррекции амплитуды и смещения нуля. Отладка программы осуществлялась на программаторе STK500. В приборе реализовано вычисление следующих временных показателей: - длительность пульсовой волны, Достоинством данного прибора является невысокая себестоимость и широкий набор измеряемых данных гемодинамики, а так же, благодаря ГЖКИ, возможность как сопряженного с ПК, так и независимого использования.Амплитудно-временные характеристики пульсовой волны
- длительность дикротической фазы пульсовой волны,
- длительность анакротической фазы пульсовой волны
- индекс восходящей волны
- время наполнения
- продолжительность систолической фазы сердечного цикла
- продолжительность диастолической фазы сердечного цикла
- частота сердечных сокращений.
Нами разработана программно-аппаратная система, предназначенная для автоматизации измерения диаграмм направленности антенн СВЧ. Это одна из первых разработок лаборатории автоматизации биомедицинских измерений кафедры физической и биомедицинской электроники и комплексных информационных технологий, выполненная в 2008 году. Структурная схема измерительного комплекса. С генератора СВЧ сигнал подается на антенну – источник поля А1. Сигнал принимается исследуемой антенной А2, установленной на поворотном столе (ПС). Основным элементом данной схемы является измерительная головка (ИГ), состоящая из логарифмического детектора (ЛД) и аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Сигнал от исследуемой антенны А2 поступает непосредственно на вход широкополосного (100 – 2700 МГц) ЛД фирмы . Частотный диапазон определяется типом детектора. При этом выходное напряжение детектора пропорционально мощности входного сигнала и составляет 5 мВ/дБ. Далее по схеме сигнал подается на 16-разрядный АЦП, имеющий двухпроводный интерфейс I2C. Таким образом, сигнал от измерительной головки передается в цифровом виде, а не в аналоговом, что исключает влияние подвижных частей установки на СВЧ ведущую линию. Динамический диапазон данной ИГ составляет 45 дБ и может быть расширен путем применения более чувствительных логарифмических детекторов. Микроконтроллерный блок управления, обеспечивает управление шаговым двигателем поворотного стола (ПС) и организацию ввода-вывода данных через UART (универсальный асинхронный приемо-передатчик). Блок управления выполнен на микроконтроллере семейства «Mega» фирмы «ATMEL». Программа микроконтроллера разработана в среде «AVR Studio 4.13» и отлажена на программаторе «STK500». Измерительный комплекс подключается к компьютеру через интерфейс RS-232 (COM-порт). Преимуществом разработанного комплекса является визуальный контроль измерения направленных характеристик антенн в реальном времени.Измеритель диаграмм направленности антенн СВЧ
Кафедра физической и биомедицинской электроники и комплексных информационных технологий (БМЭ и КИТ) является ведущей кафедрой радиофизического факультетаХарьковского национального университета имени В. Н. Каразина, осуществляет подготовкубакалавров, специалистов и магистров по двум специальностям:
«Радиофизика и электроника» в направлении подготовки «Прикладная физика», Лицензия МОН Украины – 80 человек, госзаказ – 70 человек.
«Физическая и биомедицинская электроника» в направлении подготовки «Микро — и наноэлектроника», Лицензия МОН Украины – 25 человек, госзаказ – 15 человек.
Срок подготовки бакалавров – 4 года, специалистов и магистров – 1 год на базе образовательно-квалификационного уровня бакалавр.
Обучение студентов проводится в соответствии с учебными планами, утвержденными Министерством образования и науки Украины.
Учебный план подготовки специалистов состоит из дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки, а также из гуманитарного и социально-экономического циклов , что позволяет подготовить всесторонне образованных специалистов.
Распределение учебного времени подготовки специалистов (всего 2052 часа) состоит из следующих частей (план 2009 года):
- 1323 часов (64,5 %) на цикл дисциплин профессиональной и практической подготовки;
- 378 часов и (18,4 %) на цикл дисциплин по выбору высшего учебного заведения (ВУЗа) для профессиональной и практической подготовки;
- 216 часов (10,5 %) на циклы дисциплин гуманитарной и социально -экономической подготовки;
- 135 часов (6,6 %) — цикл дисциплин свободного выбора студента.
Учебный процесс кафедры обеспечивают 14 преподавателей, в том числе 5-профессоров, докторов наук, 8 – доцентов, кандидатов наук.
Задачи учебно-воспитательного процесса
Для специальности «Радиофизика и электроника»
Подготовка ученых-исследователей и специалистов:
- в области генерирования, излучения, распространения и рассеяния электромагнитных волн в различных средах;
- для исследования физических явлений, свойств и эффектов естественных проявлений в полупроводниковых, твердотельных и биологических объектах под воздействием электромагнитного излучения;
- профессионалов в области построения физико-математических моделей многопараметрического взаимодействия электромагнитного излучения с физическими и биологическими объектами.
Для специальности «Физическая и биомедицинская электроника»
- специалистов по разработке и проектированию новых приборов и устройств физической и медицинской электроники, предназначенных для решения задач диагностики, лечения и жизнеобеспечения человека,
- специалистов по исследованию и разработке датчиков и сенсоров разного назначения и диапазонов — основных элементов биомедицинской аппаратуры.
Подготовка преподавателей высших учебных заведений по соответствующим специальностям.
Основное содержание учебных планов
Для студентов специальности «Радиофизика и электроника» предусматривается фундаментальная подготовка по высшей математике и математической физике, общей и теоретической физике, теории колебаний, физике сверхвысоких частот, квантовой и статистической радиофизике, изучению нелинейных явлений в полупроводниках и твердых телах, получение фундаментальных знаний по физической электронике и радиоэлектронике, изучению законов распространения электромагнитных волн в различных средах, информатике и компьютерной графике.
Студенты, обучающиеся по специальности«Физическая и биомедицинская электроника»,приобретают глубокие теоретические и практические знания по высшей математике, общей и теоретической физике и биофизике, биохимии, биологии и физиологии человека, основам сенсорики, компьютерной технике, изучают компьютерные методы получения, обработки, отображения и архивирования биомедицинской информации. В цикле профессионально-ориентированных и специальных дисциплин изучаются законы распространения электромагнитных волн в биологических средах, электронные датчики, используемые в медицине, системы визуализации внутренней среды человека, электроника систем замещения органов и функций организма человека, системы диагностики, физиотерапии и хирургии. Методы проектирования сложных биотехнических аппаратов и систем.
При подготовке специалистов особое внимание уделяется изучению компьютерной технике и компьютерных технологий при решении профессиональных задач любого уровня.
Научные направления кафедры
- Изучение физических явлений и процессов в полупроводниках и их соединениях под воздействием сильных электрических полей, а также ультрафиолетового и гамма-излучений.
- Создание генераторов мм-диапазона, исследование их характеристик;
- Исследование многопараметрического взаимодействия электромагнитного излучения с веществом, в том числе с биологическими средами;
- Определение физических и физико-химических свойств биологических сред и создание на их основе новых элементов и средств биомедицинской электроники.
- Создание физико-математических моделей взаимодействия нестационарных электромагнитных полей с биологическими объектами и исследование особенностей распространения электромагнитных волн НВЧ и КВЧ диапазонов.
Материально-техническая база кафедры позволяет проводить подготовку специалистов и магистров на современном уровне требований. Лабораторные и практические занятия на учебной базе кафедры проводятся с применением современных персональных компьютеров на базе процессоров Dual-Core.
Компьютеры подключены к университетской сети Internet, что дает возможность получать новейшую научно-техническую информацию, проводить практические и лабораторные занятия по компьютерно -ориентированным дисциплинам, выполнять курсовые проекты и дипломные работы а также заниматься научно-исследовательской работой.
Учебные помещения кафедры представлены аудиториями общей площадью 520 м2, 4 учебными лабораториями, компьютеризированной учебной лабораторией и компьютерным классом.
Филиалы и базы практик студентов
Кафедра имеет филиалы и базы практик, где студенты имеют возможность использовать в учебной и научной работе уникальные технические и программно-аппаратные средства различного назначения, знакомиться с последними достижениями науки и техники в своих областях знаний во время практики и выполнения дипломных работ. Среди них:
- Институт радиофизики и электроники (ИРЕ) НАН Украины;
- Научно-исследовательский институт Проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины;
- НТК «Институт монокристаллов»;
- Институт патологии позвоночника и суставов им. Н. И. Ситенко АМН Украины;
- Специализированные учреждения Министерства здравоохранения;
Место будущей работы выпускника кафедры
Выпускники кафедры «физической и биомедицинской электроники и комплексных информационных технологий» могут:
- продолжить обучение в аспирантуре;
- рассчитывать на престижную работу на преподавательских должностях высших учебных заведений по своей специальности;
- работать в качестве научного сотрудника в области генерирования и распространения электромагнитных волн в различных средах;
- работать ученым-исследователем в области энергетической, физической и биомедицинской электроники;
- работать конструктором-разработчиком новых образцов электронной аппаратуры медицинского назначения;
- проектировать новые образцы электронной техники любого назначения на схемо — и системотехническом уровне;
- работать дизайнером, менеджером и маркетологом современной медицинской аппаратуры, биомедицинских компьютерных систем, а также сложной электронной техники любого назначения.