Sumários

Elementos de óptica geométrica: reflexão e refracção.

25 Setembro 2024, 14:00 João Miguel Pinto Coelho

Leis da reflexão e refracção. Espelhos esféricos: regras de sinais e formação de imagem. Noção de potência óptica. Exercícios 1 a 3.


Interacção da radiação com a matéria em campos fracos e fortes. Luminescência. Fluorescência. Lasers

24 Setembro 2024, 15:00 José Manuel Rebordão

Tipos de luminescência. Transições radiactivas e não-radiativas. Breve referência a fonões.

Relação entre irradiância focada e amplitudes do campo eléctrico. Limiar para a óptica linear / não-linear.

Átomos em campos eléctricos: efeito fotoeléctrico. Campos eléctricos fortes. Above threshold ionization (ATI).

Scattering: regimes de Rayleigh,  Raman, Brillouin.

Fluorescência normal e multi-fotónica e sua aplicação à microscopia multifotónica de fluorescência.

Lasers – principais subsistemas e características

 

Fenomenologia da óptica e capacidade explicativa dos diversos paradigmas.

 

BIBLIOGRAFIA

Hecht, Optics - Capítulo 4, nas partes cobertas pelas aulas, desgnadamente as secções 4.4.3, 4.5.

Saleh, Fundamentals of Photonics - secção 14.5 (luminescência)

PRÓXIMA AULA

Conceitos básicos da óptica geométrica. OG - Conjugação entre planos. Objectos e imagens reais ou virtuais. Propagação em meios não homogéneos. Princípio de Huygens. Leis da reflexão e da refracção.


Elementos de óptica geométrica: reflexão e refracção.

23 Setembro 2024, 14:30 João Miguel Pinto Coelho

Leis da reflexão e refracção. Espelhos esféricos: regras de sinais e formação de imagem. Noção de potência óptica. Exercícios 1 a 3.


Espectro EM. Interacção da radiação com a matéria

20 Setembro 2024, 14:30 José Manuel Rebordão

Algumas indicações das subdivisões do UV e do IR e menção às normas ISO. Alguma fenomenologia relativa ao UV (ozono, protecção, escrita de circuitos integrados, …), e ao visível.

Espectro: IR – dependência dos espectros de absorção dos elementos que compõem o meio de propagação, designadamente a água). Modelação da radiação solar e terrestre como corpos negros – lei de Planck.

Ilustração das janelas de trabalho de diversos materiais ópticos, do UV ao IR. Referência à modelação complexa do índice de refracção, com a informação de absorção directamente associada à parte imaginária do índice.

Interacção da radiação com a matéria: principais características da absorção, emissão espontânea e emissão estimulada. Outras formas de geração de radiação EM, designadamente não-térmicas.

Constituição de bandas de estados em sólidos, com a interacção entre átomos vizinhos e coalescência de níveis de energia, e sua utilização para distinguir condutores, isolantes e semicondutores. Breve referência aos pontos quânticos e possibilidade de controlar (através da geometria) o valor dos níveis de energia.

 

BIBLIOGRAFIA

Saleh, Fundamentals of Photonics, secções introdutórias no Cap. 14 (Light and Matter).

Para quem quiser saber mais sobre Estruturas quânticas (quantum dots, etc), ver Saleh, cap. 17 – G. (Cap. 17 – Semiconductor Optics).

PRÓXIMA AULA

Luminescência. Fotoluminescência. Transições radiativas e não-radiativas. Alguns fenómenos de dispersão não-lineares. Fenomenologias da óptica por paradigma.

Conceitos básicos da óptica geométrica.


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19 Setembro 2024, 16:30 João Miguel Pinto Coelho

As aulas TP só começam na semana de 23/09.