Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
kwadrat pomaranczowy

O Nas

Zespół Techniki Mikrofalowej i Elektroniki Wielkiej Częstotliwości

Obszary badawcze:

Nasze główne działania badawcze realizowane są w ramach projektów finansowanych przez:

  • Narodowe Centrum Nauki, Polska
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Europejska Agencja Kosmiczna
  • Partnerzy branżowi
Belka niebieska
Belka pomaranczowa
kwadrat pomaranczowy

Pracownicy zespołu

Sławomir Gruszczyński

prof. dr hab. inż. - Kierownik zespołu

Ilona Piekarz

dr hab. inż., prof. AGH

Jakub Sorocki

dr hab. inż., prof. AGH

Kamil Staszek

dr hab. inż., prof. AGH

Janusz Młynarczyk

dr hab. inż., prof. AGH

Robert Smolarz

dr inż.
kwadrat pomaranczowy

Doktoranci

Andrzej Dudek

mgr inż.
kwadrat pomaranczowy

Obszary badawcze

Nasze główne działania badawcze realizowane są w ramach projektów finansowanych przez:

  • Narodowe Centrum Nauki, Polska
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Europejska Agencja Kosmiczna
  • Partnerzy branżowi

 

kwadrat pomaranczowy

Projekty i publikacje

http://microwaves.agh.edu.pl/publications/

Kariera

Wybitni, zmotywowani studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, a także Post-doktoranci są zawsze mile widziani, aby prowadzić badania nad nowymi technologiami w naszej Grupie. Mogą pojawić się możliwości finansowania.

Poniżej znajdziesz listę dostępnych tematów na danym poziomie studiów.

Aby uzyskać więcej informacji, prześlij nam swoje CV, transkrypty i inne istotne dokumenty, które podkreślą Twoje kompetencje.

Prace licencjackie:

  • Projekt mikrofalowego modulatora i demodulatora QAM dla pasma 2,4 GHz wykorzystującego macierze Butlera 4 × 4 (obroniony w styczniu 2024 r.)
  • Projekt szerokopasmowego wzmacniacza wieloportowego stosowanego w nowoczesnych systemach radiokomunikacyjnych opartych na technice transmisji wielokanałowej (MIMO) (obroniony w styczniu 2024 r.)
  • Projekt reflektometru mikrofalowego do zastosowań z detektorami niedopasowanymi (obroniony w styczniu 2024 r.)
  • Elektronicznie sterowany zestaw kalibracji szerokopasmowej do systemów pomiarowych wieloportowych
  • Projekt szerokopasmowej sieci dopasowującej dla detektora mocy
  • Projekt i kalibracja radaru ciągłego o częstotliwości skokowej
  • Natychmiastowy dyskryminator częstotliwości mikrofal (zarejestrowany, obroniony w styczniu 2021 r.)
  • Sześciopornowy radar krótkiego zasięgu SFCW (zdobyty, obroniony w styczniu 2021 r.)
  • Detektor mocy mikrofalowej dla częstotliwości 2,4 GHz (zdobyty, obroniony w lutym 2019 r.)
  • Charakterystyka materiałów wykorzystywanych w technologiach druku 3D pod kątem właściwości mechanicznych i elektrycznych w zakresie częstotliwości mikrofalowych (praca obroniona styczeń 2021)
  • Antena 1TX-4RX do mikrofalowego systemu pozycjonowania (zdjęcie zrobione, obronione w styczniu 2021 r.)
  • Projekt i realizacja dwukierunkowego wzmacniacza sygnału WiFi. (praca wykonana, obroniona w styczniu 2021 r.)
  • Projekt i realizacja wzmacniacza pasma S z automatyczną regulacją wzmocnienia. (praca wykonana, obroniona w styczniu 2021 r.)
  • Aplikacja do zdalnego sterowania urządzeniami i automatyzacji pomiarów mikrofalowych. (praca wykonana, obroniona wrzesień 2020)
  • Projekt monolitycznego wzmacniacza mikrofalowego Doherty’ego do zastosowania w urządzeniach sieci 5G (przyjęty, obroniony styczeń 2021)
  • Projekt monolitycznego wzmacniacza mikrofalowego zrównoważonego do zastosowań w radarach samochodowych (przyjęty, obroniony w styczniu 2021 r.)

 

Prace magisterskie:

  • Metoda kompensacji odbić wielodrogowych dla komory bezechowej anteny
  • Urządzenie do zbierania energii elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej do zasilania elektroniki bezprzewodowej. (zdjęcie zrobione, w trakcie realizacji)
  • Mikropaskowa antena pasma S z rozszerzoną szerokością wiązki promieniowania do zastosowań w systemie komunikacji bezzałogowych statków powietrznych. (zdjęcie w trakcie realizacji).

 

Rozprawy doktorskie:

  • Obwody mikrofalowe w technice linii transmisyjnych paskowych wykorzystujące technologię produkcji hybrydowej i addytywnej
  • Obwody mikrofalowe w technice falowodowej wykorzystujące technologie hybrydowe i addytywne
  • Badania nad realizacją układów mikrofalowych w technologiach monolitycznych
  • Badania nad metodami pomiaru mikrofal i projektowaniem biofunkcjonalnych obwodów mikrofalowych do celów sensorycznych w mikrobiologii
  • Systemy pomiarów mikrofalowych do zastosowań czujnikowych
  • Wielokanałowy system pozycjonowania bliskiego pola
  • Radary interferometryczne o częstotliwości skokowej i ciągłej fali z równoczesną pracą

 

Stanowiska postdoktoranckie:

  • otwarte stanowisko post-doktorskie w projekcie „Badania nad metodami pomiaru mikrofalowego i projektowaniem biofunkcjonalizowanych układów mikrofalowych do celów sensorycznych w mikrobiologii” – osoba kontaktowa prof. S. Gruszczyński.
  • trzy wolne stanowiska w projekcie „Wysokowydajne komponenty front-endu mm-wave wykorzystujące procesy wytwarzania addytywnego dla systemów komunikacyjnych i czujników nowej generacji” – osoba kontaktowa prof. K. Wincza.

 

kwadrat pomaranczowy

Obiekty i urządzenia pomiarowe

Komora bezechowa

Obiekt obejmuje komorę bezechową, w której warunki wolnej przestrzeni są zapewnione poprzez pokrycie ścian, sufitu i podłogi materiałem pochłaniającym mikrofale, aby stłumić odbicia, które mogłyby pogorszyć wyniki pomiaru. Komora umożliwia parametry anteny, przekrój radaru, zakłócenia elektromagnetyczne oraz testy i pomiary systemu w szerokim zakresie częstotliwości.

Komora ma wymiary 6,7 m x 3 m x 2,5 m, natomiast odległość między antenami wynosi 4 m. Komora wyposażona jest w:

  • Robotyczne ramię Mitsubishi, które można wykorzystać do pomiaru całkowicie trójwymiarowych charakterystyk promieniowania anteny
  • Rohde & Schwarz ZNB40 Analizator sieci wektorowych 10 MHz – 40 GHz
  • Anteny tubowe referencyjne działające do 40 GHz

Analizator sieciowy Agilent Technologies PNA 4-portowy N5224A 10 MHz – 43,5 GHz

Generator sygnału Rohde & Schwarz SMF 100A 100 kHz – 43,5 GHz

Generator sygnału Rohde & Schwarz SMF 100A 100 kHz – 43,5 GHz

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

https://www.rohde-schwarz.com/no/product/smf100a-productstartpage_63493-8447.html

 

Analizator sygnału i widma Rohde & Schwarz FSW 2 Hz – 85 GHz

Analizator sygnału i widma Rohde & Schwarz FSW 2 Hz – 85 GHz

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

https://www.rohde-schwarz.com/ca/product/fsw-productstartpage_63493-11793.html

Tektronix RSA 5126A Analizator sygnału w czasie rzeczywistym 1 Hz – 26,5 GHz

Tektronix RSA 5126A Analizator sygnału w czasie rzeczywistym 1 Hz – 26,5 GHz

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

https://www.tek.com/datasheet/spectrum-analyzers-datasheet

Rohde & Schwarz SMW200A Generator sygnału wektorowego 100 kHz – 40 GHz

Rohde & Schwarz SMW200A Generator sygnału wektorowego

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

https://www.rohde-schwarz.com/ae/product/smw200a-productstartpage_63493-38656.html

Generator przebiegów Trueform Keysight serii 33500B 30 MHz

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

https://www.keysight.com/zz/en/assets/7018-05928/data-sheets/5992-2572.pdf

Programowalny zasilacz liniowy MOTECH LPS-305

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

https://www.manualslib.com/manual/707745/Motech-Lps-305.html#product-LPS%20305

Analizator widma Hewlett Packard 8563A 9KHz – 26,5 GHz

Analizator widma Hewlett Packard 8563A 9KHz – 26,5 GHz

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

http://www.testequipmenthq.com/datasheets/Keysight-8563A-Datasheet.pdf

Stacja Mikroprobingu Laboratoryjnego

Stacja Mikroprobingu Laboratoryjnego

Wytrzymała i podstawowa stacja sondy RF (i DC) do badań zaawansowanych komponentów aktywnych i pasywnych, a także do szkoleń edukacyjnych studentów uniwersytetu w dziedzinie mikrosondowania mikrofalowego. W komplecie z magnetycznymi pozycjonerami łożysk kulkowych do mikrosondowania i mikrosondami RF firmy GGB Industries. Dwuokularowy mikroskop stereoskopowy z powiększeniem 10X/30X (w zestawie okulary szerokokątne), fluorescencyjny pierścień iluminatora, precyzyjny stolik xy z dociskiem próżniowym i podnośnikiem Z. W zestawie pompa próżniowa.

Stanowisko pomiarowe wyposażone jest dodatkowo w:

  • Sondy Z040-K3N-GSG-650 (4 sztuki)
  • Sondy Z040-K3N-GSG-200 (3 sztuki)
  • Sondy Z40-XD-GSGSG-200 (3 sztuki)
  • Sonda Z20-XD-GSSG-250 (1 sztuka)

Więcej informacji na temat Stacji Mikroprobingowej można znaleźć pod linkiem:

https://www.rikei.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/10/pdf1.pdf

Cyfrowa sucha kąpiel Labnet D1200

Mieszadło wirowe Labnet

Mieszadło wirowe Labnet

LPKF ProtoLaser U4

LPKF ProtoLaser U4

LPKF ProtoLaser U4 może szybko i czysto nadawać strukturę lub ciąć różne materiały. Długość fali lasera, z której korzysta laser UV, sprawia, że ​​jest to prawdziwie wielofunkcyjne narzędzie. Promień lasera UV może wycinać pojedyncze płytki z dużych płytek z dużą precyzją i bez naprężeń, wiercić otwory i mikroprzelotki oraz tworzyć otwory w maskach lutowniczych. Może ciąć i nadawać strukturę LTCC, wypalanej ceramice, substratom ITO/TCO, delikatnym prepregom i materiałom laminowanym, takim jak substraty specyficzne dla FR4 lub RF.

Przetwarzanie różnych materiałów jest obsługiwane przez oprogramowanie CircuitPro Advanced. Obszerna biblioteka materiałów dostarcza parametrów lasera dla kluczowych materiałów. Ponieważ ProtoLaser U4 działa bez kontaktu z materiałem, koszty narzędzi należą już do przeszłości.
Przetwarzanie mikromateriałów korzysta zatem z drobnej średnicy wiązki laserowej, niezwykle precyzyjnego ogniskowania wzdłuż osi Z i dokładnej kontroli pozycji przetwarzania.

Bardziej szczegółowe informacje na temat drukarki można znaleźć pod linkiem: https://www.lpkf.com/en/industries-technologies/research-in-house-pcb-prototyping/products/lpkf-protolaser-u4

LPKF Kontakt S4

LPKF Kontakt S4

Połączenie dwóch lub więcej warstw jest nieodzowną częścią prototypowania PCB. Kompaktowy LPKF Contac S4 z sześcioma kąpielami niezawodnie wykonuje to zadanie: płytka przechodzi przez każdy etap kaskady kąpieli. Daje to niezawodne warstwy miedzi na powierzchniach wszystkich istniejących przelotek, nawet w płytkach wielowarstwowych. Contac S4 może przetwarzać do ośmiu warstw o ​​maksymalnym współczynniku kształtu 1:10 (średnica otworu do grubości PCB). LPKF Contac S4 oferuje kolejny etap kąpieli cynowej w celu ochrony powierzchni i poprawy lutowalności.

Bardziej szczegółowe informacje na temat drukarki można znaleźć pod linkiem: https://www.lpkf.com/en/industries-technologies/research-in-house-pcb-prototyping/products/lpkf-contac-s4

Jednostka naświetlania próżniowego Bungard Hellas

Jednostka naświetlania próżniowego Bungard Hellas

To precyzyjna próżniowa jednostka naświetlająca do dwustronnego kontaktowego naświetlania fotopowlekanego materiału bazowego, folii drukowanych i innych. Za pomocą próżniowej jednostki Hellas można przetwarzać wszystkie produkty światłoczułe o czułości widmowej w zakresie bliskiego UV (360-400 nm). Są to w szczególności pozytywowe lub negatywowe fotopowlekane PCB, płyty drukarskie wykonane z nylonu, aluminium, stali i diazo oraz folie transferowe. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 620 x 650 x 240 mm³, maks. Powierzchnia naświetlania: ok. 570 x 300 mm².

Stacja trawienia chemicznego

Stacja trawienia chemicznego

Trawienie chemiczne jest wykonywane przy użyciu nadsiarczanu sodu jako roztworu trawiącego. Stacja trawienia chemicznego umożliwia kontrolę temperatury roztworu trawiącego i wykorzystuje pompę powietrza z kurtyną, aby uzyskać równomierny proces trawienia w objętości zbiornika.

Drukarka 3D ZMorph VX Multitool

Produkt ZMorph VX to wielofunkcyjna drukarka 3D. Posiada system wymiennych głowic narzędziowych, przeznaczony do wykonywania wydruków modeli 3D w technologii Fused Filament Fabrication (FFF), frezowania CNC oraz grawerowania i cięcia laserowego. ZMorph VX wraz z oprogramowaniem Voxelizer zapewnia kompletne środowisko do przenoszenia projektów 2D i 3D z ekranu monitora do rzeczywistości. Urządzenie może pracować samodzielnie lub z zewnętrznym komputerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie sterujące. W takim przypadku wymagane jest połączenie USB lub połączenie LAN. Oprogramowanie sterujące jest dostępne na stronie producenta https://voxelizer.com Urządzenie wyposażone jest we wbudowany panel LCD z ekranem dotykowym, który służy jako interfejs graficzny do pracy w trybie autonomicznym. Panel LCD posiada port na karty SD, na których możliwe jest dostarczanie gotowych plików wykonawczych (plików G-code). Pliki można również przesyłać do pamięci wewnętrznej urządzenia za pośrednictwem komputera.

Więcej szczegółowych informacji o drukarce znajdziesz pod linkiem: https://zmorph3d.com/product/zmorph-vx

Oryginalna Prusa SL1S i Prusa Curing and Washer Machine

Oryginalna Prusa SL1S i Prusa Curing and Washer Machine

Oryginalna drukarka 3D Prusa SL1S jest wyposażona w wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości 5,5” i ciche sterowniki Trinamic. SL1 jest w stanie osiągnąć minimalną wysokość warstwy 0,01 mm. Przy zalecanej wysokości warstwy 0,025-0,1 mm i rozmiarze obszaru drukowania 120 x 68 x 150 mm można drukować szczegółowe obiekty. Oryginalna drukarka 3D Prusa SL1 jest zbudowana wokół sztywnego, ciężkiego korpusu aluminiowego, który minimalizuje wibracje i zapewnia najlepszą możliwą wydajność drukowania. Pokrywa ze szkła akrylowego zapobiega wyciekaniu światła UV, a platforma pochylona ma mały występ, aby zatrzymać lekkie wycieki żywicy. SL1 jest kompatybilna z szeroką gamą różnych żywic. Dzięki zastosowanej technologii niezastrzeżonej koszty eksploatacji są niskie, a konserwacja drukarki jest łatwa. Oryginalna Prusa SL1 jest w pełni kompatybilna z PrusaSlicer, co umożliwia automatyczne generowanie podpór, bibliotekę przetestowanych żywic, drukowanie sieciowe i wiele innych zaawansowanych funkcji.

Po wydrukowaniu obiektu z żywicy, zdecydowanie zaleca się umycie go w alkoholu izopropylowym i utwardzenie powierzchni światłem UV. MASZYNA DO UTWARDZANIA I MYCIA jest urządzeniem 2 w 1 i zajmuje się obydwoma zadaniami. Może nawet automatycznie wybrać odpowiedni tryb. Pełną specyfikację drukarki można znaleźć pod linkiem: https://www.prusa3d.com/original-prusa-sl1/#_ga=2.210906387.76871220.1599123271-1946283413.1595492416

Oryginalna Prusa i3 MK4

Oryginalna Prusa i3 MK4

MK4 to najnowsza edycja naszego flagowego  konia roboczego do druku 3D . Łączy w sobie  niezawodność  i  bezpieczeństwo  swoich poprzedników z  wysoką wydajnością,  którą umożliwia obsługa Input Shaper. Wprowadza wiele nowych funkcji, takich jak  idealnie gładka pierwsza warstwa  dzięki czujnikowi Loadcell (nie są wymagane żadne ręczne regulacje).

Ekstruder nowej generacji (Nextruder) i 32-bitowa platforma podłączona zapewniają wiele udoskonaleń podnoszących jakość pracy, takich jak  zdalne drukowanie ,  szybka wymiana dysz i  konfigurowalny interfejs użytkownika  z  opcją drukowania jednym kliknięciem  i wiele innych.

Pełna lista funkcji drukarki jest dostępna pod linkiem: https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-mk4-2/

Oryginalna drukarka 3D Prusa i3 MK3S+ z ulepszeniem Multi Material 3

Oryginalna Prusa i3 MK3S+ to ostatnia wersja naszej nagradzanej linii drukarek 3D MK3.  Ulepszyliśmy MK3S o zupełnie  nową sondę SuperPINDA  , aby poprawić kalibrację pierwszej warstwy, dodaliśmy  wysokiej jakości łożyska  i wprowadziliśmy różne przydatne  zmiany konstrukcyjne.

Original Prusa MMU3 to nasze najnowsze rozwiązanie do drukowania z maksymalnie  pięcioma filamentami  jednocześnie, z dużą prędkością i małą ilością odpadów. Jako dodatek do Original Prusa i3 MK3S+ i MK4 umożliwia automatyczne przełączanie między załadowanymi materiałami. MMU3 jest w pełni obsługiwany w PrusaSlicer przez łatwe narzędzie do malowania wielomateriałowego i oferuje wydajne i oszczędzające filament drukowanie w kolorze każdemu.

Pełna lista funkcji drukarki jest dostępna pod linkiem: https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/181-original-prusa-i3-mk3s-3d-printer.html#

Stanowisko montażowo-testowe

Stanowisko montażowo-testowe

Stanowisko montażowo-testowe składa się z następującego sprzętu:

  • Mikroskop
  • Stacje lutownicze Pace i XXXX
  • Zasilacz prądu stałego 0-30V, 0-5A

Multimetr PiCOTEST M3500A