Duur: 15 avonden
Niveau: HBO
Kees van Gemert of Wijgert Horst
Tel: +31 (0)40-296 99 33
Applied Optics |
|
Doel
Na de cursus kent de cursist alle moderne optische principes en kan deze toepassen in diverse praktijksituaties.
Voor wie
Technici die te maken hebben met optische instrumenten (bijvoorbeeld in een productie-, test- of laboratoriumomgeving) of betrokken zijn bij de ontwikkeling van systemen waarin optische principes worden toegepast.
Niveau
Vanaf HBO
Duur
15 avonden van 18.30 tot 21.30 uur 1 x per week
Getuigschrift
Op basis van vrijwillige deelname vindt toetsing plaats van de verkregen kennis. Bij voldoende resultaat ontvangt u een getuigschrift in plaats van een bewijs van deelname.
Lesmateriaal
Het standaardwerk “Optics” (4e uitgave), Eugene Hecht, ISBN-10: 0805385665 en een syllabus met daarin extra toelichtingen en praktijkopdrachten. Tijdens de hands-on demonstraties wordt gebruik gemaakt van optische apparatuur.
De optica beoogt alle verschijnselen te verklaren die te maken hebben met licht. Beperkte de interesse zich in de klassieke oudheid tot de basisprincipes van het menselijke waarnemen (ops is Grieks voor oog), tegenwoordig beoogt dit vakgebied alle verschijnselen te verklaren die te maken hebben met licht. Hiervoor wordt vaak de term fotonica gebruikt (het Griekse photos betekent licht).
Het is inmiddels een zeer boeiend en breed toepasbaar vakgebied waarbij nieuwe ontwikkelingen en toepassingen de brandstof zijn voor groei-industrieën in de medische sector, de telecommunicatie en de consumentenelektronica. Of men nu een optisch ontwerper is of ‘slechts’ een gebruiker van optische apparatuur, een gedegen kennis van het vakgebied optica is daarbij vaak zeer wenselijk, zo niet onontbeerlijk.
De cursus behandelt een breed spectrum van klassieke en moderne optische fenomenen. De theorie wordt hierbij verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden (“hoe werkt een wafer-stepper”) en hands-on demonstraties met optische apparatuur (“bouw je eigen interferometer”).
- Maxwell vergelijkingen: de grondbeginselen van de geometrische en fysische optica in een historisch perspectief, de electro-magnetische golfvergelijking, de Fresnel vergelijkingen, optische eigenschappen van materialen, brekingsindex, dispersie, totale interne reflectie
- geometrische optica: afbeeldende systemen, beeldvorming, aberraties, oplossend vermogen, MTF, optisch ontwerp
- fysische optica: buiging en interferentie, tralies, polarisatie, dubbelbreking, fase-plaatjes, optische coatings
- lichtbronnen: klassieke lichtbronnen, de laser (gaslaser, diodelaser en vaste-sto¬ aser), de LED, lichtmeting, kleur
- detectoren: de photomultiplier tube (PMT), de fotodiode (pin-diode, avalanche fotodiode), diode-arrays, CMOS en CCD detector arrays
Toepassingen:
- microscopie: basisprincipes, fase-contrast, interferentie, confocale en fluorescentie microscopie;
- interferometrie: basisprincipes, interferogram analyse (Zernike analyse), vorm karakterisatie;
- glasvezels: basisprincipes, single/multi-mode, cut-off golflengte, dispersie, Bragg-fibers;
- spectroscopie: de moleculaire vingerafdruk, laser geïnduceerde fluorescentie (LIF), RAMAN, Fourier Transform spectroscopy (FTIR);
- industriële toepassingen: de waferstepper, de Blu-ray Disc recorder
Kees van Gemert
