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ÓPTICA AVANZADA

Curso 2022/2023 Subject code61044106

ÓPTICA AVANZADA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje correspondientes a esta asignatura según la memoria del Grado en Física son:

  • Conocer la bases del filtrado óptico y los fundamentos de la holografía.

  • Entender los principios en los que se basan los dispositivos láser y las técnicas empleadas en la generación de pulsos de luz

 

De acuerdo con ellos, tras cursar y superar la asignatura, el estudiante habrá logrado:

  • Dominar las técnicas matemáticas necesarias para el estudio del resto de la asignatura.

  • Comprender la formulación de Fresnel-Kirchhoff y de Rayleigh-Sommerfeld de la difracción.

  • Entender y saber aplicar el principio de Huygens-Fresnel.

  • Entender el significado físico del espectro angular de las ondas planas.

  • Entender los grados de validez de las aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer de la difracción de la luz.

  • Saber aplicar las mencionadas aproximaciones al cálculo de las figuras de difracción de objetos de geometría sencilla.

  • Comprender la transformación de fase que introduce una lente en un sistema óptico.

  • Comprender la capacidad de una lente delgada para la realización de una transformada de Fourier bidimensional en su plano focal imagen o plano de Fourier.

  • Saber calcular dicha transformación en las distintas configuraciones posibles objeto-lente.

  • Entender el significado físico de la transformada de Fourier bidimensional y su aplicación a los sistemas formadores de imagen.

  • Entender los efectos de la difracción en la formación de la imagen.

  • Familiarizarse con el concepto de transferencia en amplitud.

  • Entender el significado de la función de transferencia óptica y sus propiedades generales.

  • Comprender el experimento de Abbe-Porter, base del filtrado espacial.

  • Conocer las bases del filtrado óptico y saber diseñar filtros sencillos para filtrar imágenes de geometría sencillas.

  • Comprender el microscopio del contraste de fase propuesto por Zernike, el diseño del filtro de Vander Lugt y el correlador de transformadas conjuntas.

  • Conocer los fundamentos de la holografía.

  • Conocer las características físicas esenciales de la radiación láser.

  • Entender los mecanismos de interacción de la radiación con la materia: absorción, emisión espontánea y emisión estimulada o inducida.

  • Entender los mecanismos de bombeo para obtener la inversión de población.

  • Entender el funcionamiento de la cavidad láser (Fabry-Pérot activo).

  • Entender los conceptos de coherencia espacial y temporal.

  • Entender el funcionamiento del láser de Rubí (bombeo óptico) y el de He-Ne (bombeo por colisiones resonantes).

  • Conocer algunas aplicaciones científicas y tecnológicas de los láseres.