Pracownia Optyki Nieliniowej

Podobne dokumenty
Wprowadzenie do optyki nieliniowej

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

Laboratorium nanotechnologii

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Ośrodki dielektryczne optycznie nieliniowe

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

Fotonika kurs magisterski grupa R41 semestr VII Specjalność: Inżynieria fotoniczna. Egzamin ustny: trzy zagadnienia do objaśnienia

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/08. PIOTR KURZYNOWSKI, Wrocław, PL JAN MASAJADA, Nadolice Wielkie, PL

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna

PL B1. Aberracyjny czujnik optyczny odległości w procesach technologicznych oraz sposób pomiaru odległości w procesach technologicznych

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 3. Pomiar drgao przy pomocy interferometru Michelsona

Laserowe technologie wielowiązkowe oraz dynamiczne formowanie wiązki 25 październik 2017 Grzegorz Chrobak

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA / /20 (skrajne daty)

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody

Metody Obliczeniowe Mikrooptyki i Fotoniki

UMO-2011/01/B/ST7/06234

Fizyka komputerowa(ii)

Propagacja światła we włóknie obserwacja pól modowych.

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego

Fizyka - opis przedmiotu

Solitony i zjawiska nieliniowe we włóknach optycznych

Fotonika. Plan: Wykład 3: Polaryzacja światła

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej.

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

Widmo fal elektromagnetycznych

IV. Transmisja. /~bezet

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

Polaryzatory/analizatory

UMO-2011/01/B/ST7/06234

w tym Razem wykłady konwer. labolat. ćwicz. w tym labolat. Razem wykłady konwer.

Systemy Mechatroniczne w Uzbrojeniu Mechatronic Systems in Armament

Impulsowe przekształtniki napięcia stałego. Włodzimierz Janke Katedra Elektroniki, Zespół Energoelektroniki

AUTOREFERAT. dr inż. Katarzyna A. Rutkowska

Gdańsk, 16 grudnia 2010

Optyka Ośrodków Anizotropowych. Wykład wstępny

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

UMO-2011/01/B/ST7/06234

Laboratorium zimnych atomów przy powierzchni Zakład Optyki Atomowej

Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej

Zakład II Optyki i Fotoniki Dydaktyka 2014/15, semestr zimowy

WYBRANE TECHNIKI SPEKTROSKOPII LASEROWEJ ROZDZIELCZEJ W CZASIE prof. Halina Abramczyk Laboratory of Laser Molecular Spectroscopy

Elementy optyki relatywistycznej

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Grafen materiał XXI wieku!?

Politechnika Lubelska Jerzy Warmiński Katedra Mechaniki Stosowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

Metody Optyczne w Technice. Wykład 8 Polarymetria

Ciekłokrystaliczne światłowody fotoniczne

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

DOPPLEROWSKA ANEMOMETRIA LASEROWA (L D A)

Motywacja Podstawy. Historia Teoria 2D PhC Podsumowanie. Szymon Lis Photonics Group C-2 p.305. Motywacja.

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Podstawy inżynierii fotonicznej

Nanowłókna krzemowe (włókna o średnicy poniżej długości fali) oraz włókna chiralne. Silica Nanofibres (Subwavelength-Diameter) and Chiral Fibres

Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl. Ramowy program zajęć (I semestr)

Ćwiczenie 12. Wprowadzenie teoretyczne

POLARYZACJA ŚWIATŁA. Uporządkowanie kierunku drgań pola elektrycznego E w poprzecznej fali elektromagnetycznej (E B). światło niespolaryzowane

Efekt Faradaya. Materiały przeznaczone dla studentów Inżynierii Materiałowej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Optyka instrumentalna

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Instytut Matematyki UMCS

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej realizowane będzie według następującego programu:

EiT_S_I_O2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 22, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Podstawy Automatyki. Wykład 12 - Układy przekaźnikowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Seminarium pt.: Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

OTRZYMYWANIE KRÓTKICH IMPULSÓW LASEROWYCH

Def. MO Optyczne elementy o strukturze submm lub subμm, produkowane głównie metodami litograficznymi

ĆWICZENIE 5. HOLOGRAM KLASYCZNY TYPU FRESNELA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach

Pomiar stałych elastycznych nematycznego ciekłego kryształu

Wysokowydajne falowodowe źródło skorelowanych par fotonów

Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, Spis treści.

UMO-2011/01/B/ST7/06234

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2017/2018. Wydział Fizyki POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Ćwiczenie nr 6. Zjawiska elektrooptyczne Sprawdzanie prawa Malusa, badanie komórki Pockelsa i Kerra

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu

Instrukcja do ćwiczenia Optyczny żyroskop światłowodowy (Indywidualna pracownia wstępna)

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

Transkrypt:

Skład osobowy: www.if.pw.edu.pl/~nlo Kierownik pracowni: Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz Kierownik laboratorium Dr inż. Urszula Laudyn Dr inż. Michał Kwaśny Dr inż. Filip Sala Dr inż. Paweł Jung Doktoranci: Mgr inż. Bartłomiej Klus Dyplomanci: inż. Dominika Makaruk inż. Damian Michalik inż. Iga Ostromęcka inż. Magda Urbanowicz Gdzie nas znaleźć: Gmach Fizyki Laboratorium 12A Pokój 301

Gdyby nie optyka nieliniowa.. nie byłoby laserów TEMATYKA BADAWCZA: Generacja wyższych harmonicznych: zmiana koloru wiązki światła, np. generacja 2.iej harmonicznej. Generacja światła białego, tzw. supercontinuum ZASTOSOWANIA: Nowe źródła światła, wskaźniki laserowe.

Optyka nieliniowa ciekłych kryształów PROWADZONE BADANIA: Wyznaczanie parametrów ciekłych kryształów metodami optyki nieliniowej: nowatorska, całkowicie optyczna metoda pomiaru parametrów ciekłych kryształów (przyznany patent) Samoogniskowanie wiązek światła w falowodach ciekłokrystalicznych ciekłokrystaliczne układy przełączające i sterujące wiązką światła, układy logiczne, przełączniki optyczne Praca doświadczalna Prace teoretyczne: modelowanie zjawisk, symulacje numeryczne, oprogramowanie urządzeń

Optyka nieliniowa ciekłych kryształów Łatwa modyfikacja właściwości pod wpływem pól elektrycznego i magnetycznego (w tym pola fali EM) Łatwa dostępność Duża różnorodność parametrów Zmiana ułożenia (obrót) pod wpływem zewnętrznego pola

Samoogniskowanie w tym generacja solitonów przestrzennych, czyli w ogólności wiązek światła, które propagują się bez zmiany kształtu i amplitudy. Soliton przestrzenny w nematycznym ciekłym krysztale NEMATYKON

Samoogniskowanie w tym generacja solitonów przestrzennych, czyli w ogólności wiązek światła, które propagują się bez zmiany kształtu i amplitudy. Oddziaływania solitonów: ZASTOSOWANIA: układy logiczne, w których światło jest zarówno sygnałem sterującym jak i przenoszącym informacje. Całkowicie optyczne układy logiczne, przełączniki optyczne

Projektowanie ścieżek e-litografia, foto-orientacja. Do konstrukcji układów przesyłających, sterujących i przełączających sygnał optyczny. lub dla zabawy:

Projektowanie ścieżek e-litografia. Całkowicie optyczne falowody:

Projektowanie ścieżek e-litografia. Elektro-optyczne falowody

Projektowanie ścieżek e-litografia. Dynamiczna zmiana kierunku propagacji: WEJŚCIE WYJŚCIE

Zaprojektowanie i wykonanie warstwy orientującej molekuły CK Oprogramowanie układu Rozbudowa stanowiska Modelowanie warstwy orientującej Określenie jednorodności i jakości uzyskanej warstwy Oprogramowanie układu

Określenie parametrów uzyskiwanych warstw oraz określanie parametrów materiałowych CK: Oprogramowanie układu do pomiaru parametrów materiałowych CK Zautomatyzowanie układu do pomiaru parametrów uzyskiwanych warstw orientujących (energia kotwiczenia, tilt, etc.) Analiza stanu polaryzacji wiązki po przejściu przez warstwę ze zmiennymi warunkami brzegowymi Badanie propagacji wiązki Optymalizacja elektro i/lub całkowicie optycznego przełącznika sygnałów w projektowanych komórkach CK Rozbudowa układu do wprowadzania i wyprowadzania sygnału światłowodami

Współpraca: Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Współpraca: Australian National University, ANU, Canberra Texas University in Quatar, Docha, Quatar University of Angers, France University Roma Tre, Rome, Italy Tampere University, Finland

Gdzie nas znaleźć: www.if.pw.edu.pl/~nlo Gmach Fizyki Laboratorium 12A Pokój 301