Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Kenneth Järrendahl

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 54 timmar
Självstudietid: 106 timmar

SNY har ordet

Det finns inga aktuella kommentarer för kursen. Om du har läst kursen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra kommande upplagor av Y-arens guide till galaxen. Kursens avser bland annat vara en länk mellan grundläggande optikkurser och mer specialiserade såsom Experimentell fysik, Avancerad elektromagnetism, Kvantelektronik och kvantoptik, Optoelektronik, Projektlaborationer i fysik, Kaos och icke-linjära fenomen, Projektkurs i teknisk fysik (CDIO), Kvantstrukturer: fotonik och transport samt Biomedicinsk optik.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursens avsnitt tar upp begrepp och samband inom optikens huvudområden stråloptik, vågoptik och fotonoptik. Avsnitten inleds med kortfattade repetitioner av grundläggande optik och utvecklas sedan vidare till mer avancerade koncept. I kursen läggs också stor vikt på materials optiska egenskaper. I de flesta fall kompletteras teorin med tillämpningsexempel.

· Matrisformalism, strålspårningsmetoder för optiska system.

· Koherensbegreppet, abberationteori, Dopplereffekt för elektromagnetiska vågor, Gauss-strålar.

· Introduktioner till Fourieroptik, laseroptik och fiberoptik/optiska vågledare.

· Dispersionsmodeller, Kramers/Kronig-samband, polariserande material, heterogena media och effektiv media-koncept.

· Representationer av polariserat ljus, Jonesformalism, Stokes/Mueller-formalism.

· Optiska mätmetoder, spektrofotometri, polarimetri, ellipsometri.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom samtliga av optikens huvudgrenar inklusive beskrivningar av materials optiska egenskaper. Syftet är också att vara en länk mellan grundläggande optikkurser och det innehåll som behandlas i mer specialiserade optikkurser samt att förmedla kunskaper i optik för att förbereda för industriella tillämpningar och för att på en övergripande nivå förstå resultat från pågående internationell optikforskning.

Ambitionen är att beskriva hela vägen från fysik/optik till tillämpning och samtidigt tillhandahålla modeller, metodologi och verktyg som är praktiskt användbara. För ingenjören ingår studier av matematiska modeller för analys med syfte att tillhandahålla fysikaliska/matematiska verktyg som är användbara för att utveckla och beskriva de optiska system, metoder och komponenter som finns i olika miljöer i samhället och som behöver utvecklas vidare. För den nyfikne fysikern ingår grundläggande teori med förankring i fysik med syfte att ge en förståelse för den optik som är relevant i aktuell forskning. Kursens verklighetsförankring sker genom tillämpningsexempel för att visa att det är ett kort steg mellan universitetsstudierna och den kunskap och de metoder som används inom industriell utveckling och forskning. I laborationer och beräkningsmoment testas teorier och modeller för att belysa deras användbarhet och begränsningar.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna;
· behandla optiska problem som kräver kunskaper bortom de grundläggande approximationer och enkla samband som studeras på grundläggande nivå.

Detta uppdelas i att kunna;
· behandla avancerade problem relaterade till stråloptik
· behandla avancerade problem relaterade till vågoptik
· behandla avancerade problem relaterade till fotonoptik

Vidare ska studenten;
· inom de grundläggande områdena (stråloptik, vågoptik, fotonoptik) kunna behandla problem relaterade till materials optiska egenskaper
· kunna mäta optiska storheter och från detta kunna redovisa resultat och slutsatser

Examinationsmoment

TEN1 - 3,0 HP
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 1,5 HP
Laborationer (U, G)
UPG1 - 1,5 HP
Inlämningsuppgifter och/eller gruppuppgifter (U, G)
KTR1 - 0,0 HP
Frivilliga kursmoment (U, G)

Organisation

Inför föreläsningarna finns förberedelsematerial tillgängligt där de mest grundläggande delarna av ämnet behandlas. På föreläsningarna läggs istället fokus på mer avancerade delar där också en interaktivitet med klassen eftersträvas. Kunskaperna fördjupas och tillämpas genom problemlösning på lektioner och vid laborationer och/eller grupparbeten. En kontinuerlig examination uppmuntrar aktivt deltagande genom hela kursen.

Litteratur

Compendiums
Järrendahl, Kenneth,

Laddas hem via kursrummet (Lisam).

Relaterade profiler

Fotonik och kvantteknologi
PQT - IFM
Material- och nanofysik
MEF - IFM

Rekommenderade förkunskaper

Matematik på grundläggande nivå. Fysik på grundläggande nivå framför allt elektromagnetism, vågfysik och optik.

Elektromagnetism
TFYA13 - 8,0 HP - VT2 block 2
Matematisk grundkurs
TATM79 - 6,0 HP - HT0 block , HT1 block 2 | HT0 block , HT1 block 3 | HT0 block , HT1 block 4
Optik - teori och tillämpning
TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA82 - 4,0 HP - VT1 block 4

Påbyggnadskurser

Experimentell fysik
TFFM08 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 1
Kaos och icke-linjära fenomen
TFYA36 - 6,0 HP - HT1 block 2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.