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Electronics Engineering

Fregio 10
Qual è l’obiettivo del corso? Cos'è?
A cosa prepara?

Il Corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering offre un percorso formativo interamente erogato in lingua inglese e articolato in quattro curricula:

  • Modern Electronics;
  • Telecommunications;
  • Electronics for Robotics and Mechatronics;
  • Bioelectronics.
Il corso è caratterizzato da un’impostazione ad ampio spettro e si pone l’obiettivo di formare una figura professionale con una solida preparazione nei seguenti ambiti: elettronica, misure elettriche ed elettroniche, telecomunicazioni e automazione.

I laureati magistrali in Electronics Engineering sono in grado di operare in settori quali la micro/nano-elettronica, la progettazione elettronica (anche a radiofrequenza e microonde), i sistemi ICT, la bioelettronica e la robotica.

Essi rispondono alla necessità di competenze trasversali, oggi sempre più richieste nell’ambito delle smart cities, dell'Internet of Things, dei Big data, delle reti di telecomunicazioni sicure e a banda ultra-larga, delle reti elettriche di ultima generazione, dei veicoli smart ed elettrici, della domotica, della meccatronica, ma anche delle nuove tecnologie produttive e della medicina diagnostica.

Tutti i laureati magistrali in Ingegneria Elettronica di Palermo trovano collocazione nel mondo del lavoro in tempi brevi e con ottime prospettive di crescita e di guadagno.

Fregio 10
Cosa si impara?

Il percorso formativo è caratterizzato da alcuni insegnamenti comuni obbligatori:

  • Elettronica applicata e industriale;
  • Sistemi elettronici programmabili;
  • Misure elettroniche per le telecomunicazioni e l'automazione;
  • Elettronica delle microonde.
Dopo tali insegnamenti, il Corso si articola nei quattro curricula, ciascuno dei quali permette allo studente di approfondire gli aspetti dell'Elettronica Moderna (optoelettronica, nanoelettronica, ottica integrata, dispositivi ad eterostruttura, strumentazione e misure a microonde), delle telecomunicazioni (reti radiomobili, trasmissione numerica, antenne e sistemi wireless, cybersecurity), dell’Elettronica per la Robotica e la Meccatronica (sistemi di controllo per l’automotive, robotica industriale, robotica mobile e distribuita) o della Bioelettronica (sensori e strumentazione biomedica, IoT per applicazioni biomediche, rappresentazione ed analisi statistica di dati e segnali biomedici e di derivazione fisiologica).

La preparazione degli studenti è completata e integrata mediante numerose attività svolte presso i laboratori di elettronica, misure elettriche ed elettroniche, microonde, elettronica delle microonde, optoelettronica, fotovoltaico, telecomunicazioni e presso le aule informatiche.

Gli studenti potranno usufruire anche di una clean-room classe 100 per le materie riguardanti gli aspetti tecnologici.

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Cosa si può fare dopo?

Gli sbocchi occupazionali sono ampi e variegati, anche in funzione del curriculum scelto.

  • Il curriculum Modern Electronics consente di operare nei settori della progettazione, sviluppo e produzione di dispositivi e sistemi elettronici, in diversi contesti, tra cui la micro/nano-elettronica, la progettazione elettronica, l’elettronica per industria, energia e automotive;
  • Il curriculum Telecommunications offre sbocchi nella progettazione, produzione e manutenzione di sistemi di telecomunicazioni, presso fornitori di servizi ICT che offrono comunicazioni cablate e wireless, telerilevamento e controllo del traffico, sicurezza delle reti, crittografia, cybersecurity, smart-grid e servizi di rete;
  • Il curriculum Electronics for Robotics and Mechatronics consente di trovare impiego nei settori automotive, nautico, avionico, ferroviario ed elettromeccanico, presso aziende che si occupano di robotica industriale o mobile, o in centri di ricerca specializzati nel settore dell'automazione;
  • Il curriculum Bioelectronics consente di lavorare sia in industrie, strutture sanitarie, laboratori clinici specializzati, sia in centri di ricerca e Università, con compiti riguardanti la progettazione, produzione, gestione, collaudo e impiego di sensori biomedicali, strumentazione e software per il monitoraggio dello stato di salute, per il supporto terapeutico o diagnostico e anche per e-health e telemedicina.