Pamatdati
Programmas nosaukums | Medicīnas inženierija un fizika |
---|---|
Augstskola/Koledža | Rīgas Tehniskā universitāte |
Studiju virziens | Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības |
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK) | 47527 |
---|---|
EKI/LKI līmenis | 7 |
Izglītības programmas veids | Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi |
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukums | Profesionālā maģistra studiju programma |
Tematiskā grupa | Medicīnas inženierija |
ISCED kods | 0914 |
ISCED nosaukums | Medicīnas inženierija |
Studiju programmas apjoms (KP) | 40; 80 |
Iegūstamais grāds | Profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā ; Profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā |
Iegūstamā kvalifikācija | Medicīnas fiziķis |
Studiju veids un forma | Pilna laika klātiene |
Studiju ilgums | 1 gadi; 2 gadi |
Valoda | latviešu; angļu |
Licences dati
Licences numurs | - |
---|---|
Licences datums | |
Licences termiņš |
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs | Netiek izsniegta |
---|---|
Akreditācijas datums | 16.11.2022 |
Akreditācijas ilgums (gados) | 6 |
Akreditācijas termiņš | 17.11.2028 |
Studiju programmas rezultāti
Studiju programmas absolvents:
1. Spēj parādīt vispusīgas teorētiskas zināšanas medicīnas un nanoinženierijas jomās, specializētas zināšanas un izpratni par dažādiem fundamentālajiem jautājumiem, atklājumiem un attīstības tendencēm;
2. Pārzina zinātnisko pētījumu plānošanas, īstenošanas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas, kā arī programmēšanas, fizikālo procesu modelēšanas metodes un iekārtas, izprotot to būtību un pielietošanas jomas;
3. Spēj praktiski un teorētiski pielietot zināšanas par pētāmajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm;
4. Spēj apkopot, salīdzināt un savas kompetences līmenī iztirzāt iegūtos pētniecības rezultātus zinātniskajos darbos, ziņojumos, atskaitēs un prezentēt šos rezultātus gan nozares speciālistiem, gan sabiedrībai kopumā;
5. Spēj dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai praktiskās darbības metožu attīstībā.
1. Spēj parādīt vispusīgas teorētiskas zināšanas medicīnas un nanoinženierijas jomās, specializētas zināšanas un izpratni par dažādiem fundamentālajiem jautājumiem, atklājumiem un attīstības tendencēm;
2. Pārzina zinātnisko pētījumu plānošanas, īstenošanas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas, kā arī programmēšanas, fizikālo procesu modelēšanas metodes un iekārtas, izprotot to būtību un pielietošanas jomas;
3. Spēj praktiski un teorētiski pielietot zināšanas par pētāmajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm;
4. Spēj apkopot, salīdzināt un savas kompetences līmenī iztirzāt iegūtos pētniecības rezultātus zinātniskajos darbos, ziņojumos, atskaitēs un prezentēt šos rezultātus gan nozares speciālistiem, gan sabiedrībai kopumā;
5. Spēj dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai praktiskās darbības metožu attīstībā.
Dokumenti
Dokuments | Dokumenta tips | Valoda |
---|---|---|
Expert / Experts joint report | Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinums | angļu |
Self-evaluation report | Pašnovērtējuma ziņojums | angļu |
Self-evaluation report | Pašnovērtējuma ziņojums | latviešu |
Studiju programmas vēsture