Akademický rok 2021/2022 |
Garant: | prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. | |||
Garantující pracoviště: | ÚFI | |||
Jazyk výuky: | čeština | |||
Cíle předmětu: | ||||
Vytvořit úvod do fotoniky, který umožní pochopit principy aktuálních aplikací. | ||||
Výstupy studia a kompetence: | ||||
Předmět poskytuje znalosti a dovednosti, které studentům fyziky umožní využít jejich znalosti z optiky k řešení inženýrských problémů a studentům inženýrského studia osvojit si základní principy optiky. | ||||
Prerekvizity: | ||||
Znalosti z matematiky a fyziky na úrovni základních kurzů vysokoškolského studia technického zaměření. | ||||
Obsah předmětu (anotace): | ||||
Předmět je úvodem do základů fotoniky. Zahrnuje následující oblasti: Generování koherentního světla lasery a nekoherentního světla luminiscenčními zdroji. Šíření světla ve vakuu, optickými prvky a vlnovody. Modulaci a rozmítání světla elektricky, akusticky nebo opticky řízenými prvky. Detekci světla. Tyto oblasti jsou základem uplatnění aplikací v optických komunikačních systémech, při zpracování signálu, v sensorech a při přenosu energie. |
||||
Metody vyučování: | ||||
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením. | ||||
Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
Podmínky udělení zápočtu: naměření předepsaných úloh a vypracování protokolů z měření. Zkouška má písemnou a ústní část. |
||||
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
Příprava na měření a vypracování zpráv z měření. | ||||
Typ (způsob) výuky: | ||||
Přednáška | 13 × 2 hod. | nepovinná | ||
Laboratorní cvičení | 7 × 2 hod. | povinná | ||
Cvičení | 6 × 2 hod. | povinná | ||
Osnova: | ||||
Přednáška | Historie optiky. Podstata a vlastnosti světla. Vlny a částice. Interakce záření a látky. Geometrická optika. Paraxiální paprsky. Optické prvky. Základní optické zobrazování systémy. Gradientní optika. Maticová optika. Polarizace světla. Dichroismus. Polarizace odrazem. Optická aktivita. Superpozice vln: stejné frekvence, různé frekvence. Fázová rychlost, grupová rychlost. Dvoupaprsková interference. Interference světla odraženého na dvou rozhraních. Youngův interferometr. Murtyův interferometr. Michelsonův interferometr. Machův-Zehnderův interferometr. Mnohosvazková interference. Fabryův-Perotův interferometr. Interferenční filtr. Antireflexní vrstvy. Základy teorie difrakce. Fresnelova a Fraunhoferova aproximace. Fraunhoferova difrakce: na štěrbině, na periodické struktuře stejných štěrbin, na kruhovém otvoru. Holografie. Holografická interferometrie. Fourierovská optika. Fourierova transformace. Abbeova teorie zobrazení. Prostorová filtrace. Lasery. Teorie laserových oscilací. Charakteristiky laserem generovaného svazku. Fotodetektory. Elektrooptika. Akustooptika. |
|||
Laboratorní cvičení | Měření ohniskových vzdáleností čoček a objektivů. Kolimátor. Autokolimátor. Interferometry: Youngův, Murthyův, Michelsonův, Machův-Zehnderův. Difrakce na štěrbině a na kruhovém otvoru. Mikrointerferometr. Měření na mikroskopu s odečitatelným okulárem. Goniometr-spektrometr. Vlastnosti hranolového a mřížkového spektrometru. Měření parametrů laseru. Transformace gaussovského svazku. Holografie. Holografická interferometrie. |
|||
Cvičení | Konstrukce chodu paprsků optickými soustavami. Použití zobrazovacích rovnic. Příklady aplikace dvoupaprskové interference vln vzniklých odrazem na dvou rozhraních. Lokalizace interferenčních proužků v dvousvazkových interferometrech. Rozlišovací schopnost optických přístrojů. Souvislost viditelnosti interferenčních proužků s šířkou spektrální čáry a s velikostí zdroje světla. Časová a prostorová koherence světla. Polarizace světla. |
|||
Literatura - základní: | ||||
1. SALEH,B.E.A and TEICH,M.C. Fundamentals of photonics. New York: Wiley, 1991. 988 p. | ||||
2. IIZUKA,K. Engineering optics. Berlin: Springer, 1983. 489 p. | ||||
3. BANERJEE,P.P. and POON, T.-CH. Principles of applied optics. Boston: Irwin, 1991. 347 p. | ||||
Literatura - doporučená: | ||||
1. SALEH,B.E.A and TEICH,M.C. Základy fotniky. Praha: matfyzpress, 1994. 1055 p. | ||||
2. FUKA,J. and HAVELKA,B. Optika. Praha: SPN, 1961. 846 p. | ||||
3. HALLIDAY,D., RESNICK,R. and WALKER,J. Fyzika. Brno: VUTIUM, 2000. 1198 p. | ||||
4. YOUNG,M. Optics and lasers. Berlin: Springer, 1993. 343 p. |
Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
B3A-P | prezenční studium | B-MET Mechatronika | -- | zá,zk | 5 | Povinný | 1 | 3 | Z |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile