P1041205 - Sensores Láser:Fundamentos e Aplicacións (Módulo I:) - Curso 2013/2014
Información
- Créditos ECTS
- Créditos ECTS: 6.00
- Total: 6.0
- Horas ECTS
- Clase Expositiva: 30.00
- Clase Interactiva Laboratorio: 24.00
- Horas de Titorías: 6.00
- Total: 60.0
Outros Datos
- Tipo: Materia Ordinaria Máster RD 1393/2007
- Departamentos: Física Aplicada
- Áreas: Óptica
- Centro: Facultade de Física
- Convocatoria: 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
- Docencia e Matrícula: Primeiro Curso (1º 1ª vez)
Profesores
Horarios
Programa
Existen programas da materia para os seguintes idiomas:
CastelánGalegoObxectivos da materia-Coñecemento dos fundamentos físicos e epecificidades dos distintos tipos de sensores ópticos que utilizan luz en propagación libre ou guiada
-Ter a capacidade de seleccionar o mecanismo físico e o tipo de sensor mais axeitados para as dimensións e características da medida prantexada
Contidos 0.-Introducción
Detección e medición con luz
Principios clásicos e cuánticos da interacción radiación-materia
1.-Fontes luminosas e detectores
Semiconductores.
Laseres de diodo.
Fotodetectores
2.-Sensores interferométricos
Interferometría e coherencia
Tipos de interferómetros
Tipos de interferómetros usados como sensores
Moduladores ópticos
3.-Sensores non interferométricos
Sensores polarimétricos
Sensores de speckle
4.-Medición dimensional
Medida de desplazamientos en 1D,2D e 3D
5.-Medida de deformacións
Interferometros shearing
Interferómetros de fibra con redes de Bragg
6.-Medición de prcesos dinámicos
Medida de vibración
Medidas de campo de velocidades
Sesións prácticas de laboratorio:
Modulación electroóptica, magnetoóptica, sensor de febras opticas, e interferometria holográfica e de speckle
Bibliografía básica e complementariaBibliografía básica:
-Elements of Photonics Vol I & II
Keigo Iizuka. John Wiley & Sons. 2002
-Photonic Devices
Jia-Ming Liu. Cambridge University Press. 2005
-Fundamentos de Microelectrónica., nanoelectrónica y fotónica
J.M. Abella, J.M. Martínez-Duart, F. Agulló-Rueda. Pretince-Hall. 2005
-Optical Methods of Measurement. Wholefield Technics.
Rajpal S. Sirohi & Fook Siong Chau. Marcel Dekker INC. 1999
-Fiber Optic Sensors. An introduction for Engineers and Scientits.
Edt. Eric Udd.Wiley Series in Pure & Applied Optics. 1991
-Fiber Optic Sensors
Edt. Francis T. S. Yu & Shizhuo Yin. Marcel Dekker. 2002
- Handook of Optical Metrology. Principles and Applications
Edt. Toru Yoshizawa. CRC Press. 2008
Bibliografía complementaria:
-Principles of Applied Optics
P. P. Banerjee-T. Poon. Richard Irwin Inc. and Asken Ass.Inc. Publ.1991
-Optoelectronics
Emmanuel Rosencher & Borge Vinter. Cambridge University Press. 2002
-Optics, Optoelectronics and Photonics. Engineering Principles and Applications.
Allan Billings. Prentice Hall.1993
-Optical Fiber Sensors: Systems and Apllications. Vol. I & II
Edt. Brian Culshaw & John Dakin. Artech House 1988
-Optica Electromagnética. Fundamentos.
J.M. Cabrera, F.J. López y F. Agulló López. Addison-Wesley Iberoam. 1993
-Optical Properties of Solids
Mark Fox. Cambridge University Press. 2001
- Cambridge Illusrated Handbook of Optoelectronics and Photonics
S. Kasap, H. Ruda and Y. Boucher. Cambridge University Press. 2009
Competencias-Manexo das ferramentas conceptuais e formais dos mecanismos básicos de transducción que utilizan a luz en operacións de emisión, detección e medición.
Metodoloxía da ensinanza -Clases de exposicón dos contidos por videoconferencia con pratexamento de cuestions e participación dos alumnos
-Disponibilidades dos contidos en archivos pdf
-Seminarios de problemas e discusión
- 3 sesions de 8 horas de prácticas onde se levaran a cabo experiencias de:
modulación electroóptica,
modulación magnetoóptica,
sensor de distancia con febras ópticas,
fundamentos de interferometría speckle
holografía
Sistema de evaluaciónExamen escrito fundamentado en cuestións e problemas de contido práctico
Alternativamente podese evaluar mediante a realización ,en equipos reducidos, de traballos específicos sobre aplicacions de sensores.
tanto na sua elaboración escrita coma sua presentación oral.
Realización de prácticas e o correspondente informe.
Tempo de estudo e traballo persoalHoras presenciais: téoricas + seminarios: 60 horas
Horas non presenciais:
3 horas/semana de repaso da teoría e complemento biliográfico
3 horas/semana de resolución de problemas
10 horas de preparación de examen
Horas de avaliación: 4 horas
Recomendacións para o estudo da materia-Fundamentos de teoría electromagnética
-Fundamentos de semiconductores
-Fundamentos dos fenómenos básicos da propagación de luz en medios materiais
-Amplio uso do material bibliográfico recomendado