25.08.2013 Views

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

wykorzystaniem wektora Stokesa. X 1<br />

22. Opis światła częściowo spolaryzowanego i niespolaryzowanego z<br />

wykorzystaniem sfery Poincare.<br />

23. Opis propagacji światła częściowo spolaryzowanego z wykorzystaniem<br />

X 1<br />

macierzy Millera.<br />

24. Interpretacja fizyczna parametrów optycznych ośrodka w oparciu o<br />

X<br />

1<br />

oscylator Lorenza.<br />

X<br />

1<br />

25. Właściwości optyczne ośrodków metalicznych. X 1<br />

26. Właściwości optyczne ośrodków dielektrycznych. X 1<br />

27. Właściwości optyczne półprzewodników. X 1<br />

28. Właściwości optyczne struktur cienkowarstwowych. X 1<br />

29. Filtry interferencyjne. X 1<br />

30. Powłoki antyrefleksyjne. X 1<br />

31. Materiały do zastosowań w paśmie IR. X 1<br />

32. Materiały do zastosowań w paśmie VIS.. X 1<br />

33. Materiały do zastosowań w paśmie UV. X 1<br />

Razem 30<br />

Karta zajęć - ćwiczenia<br />

poziom<br />

liczba<br />

Lp. Zagadnienie<br />

wiedzy umiej.<br />

godzin<br />

A B C D E<br />

1. Wykorzystanie macierzy transformacji do badania właściwości układów<br />

z okresową strukturą soczewek – przykłady obliczeń.<br />

X X<br />

2<br />

2. Wykorzystanie macierzy transformacji do badania stabilności<br />

rezonatorów optycznych ze zwierciadłami sferycznymi – przykłady<br />

obliczeń.<br />

X X<br />

1<br />

3. Matematyczny opis promieni światła (ujęcie parametryczne – punkt<br />

startowy, wersor kierunku, współczynnik wagowy; opis źródła światła –<br />

model Monte Carlo źródła.<br />

X X<br />

2<br />

4. Obliczanie punktu padania promienia na granicę dwóch ośrodków w<br />

ujęciu analitycznym.<br />

X X<br />

1<br />

5. Obliczanie wersora kierunku dla promienia załamanego i odbitego. X X 2<br />

6. Propagacja promieni z wielokrotnym częściowym odbiciem: ujęcie<br />

Monte Carlo, wykorzystanie „rosyjskiej ruletki” dla promieni ze zbyt<br />

małym współczynnikiem wagowym<br />

X X<br />

2<br />

7. Rozszerzenie optyki geometrycznej do wyznaczania propagacji światła<br />

w materiałach silnie rozpraszających światło – metoda Monte Carlo<br />

oparta na równaniu transportu Boltzmanna.<br />

X X<br />

2<br />

8. Obliczenia parametrów wiązki gaussowskiej po przejściu przez<br />

pojedyncze elementy optyczne – kolimacja wiązki gaussowskiej,<br />

skupianie wiązki gaussowskiej, przykłady obliczeń na optymalne<br />

wprowadzanie wiązki gaussowskiej do światłowodu.<br />

X X<br />

2<br />

9. Obliczenia parametrów wiązki gaussowskiej po przejściu przez złożone<br />

układy optyczne, znaczenie apertury elementów optycznych na<br />

parametry wiązki.<br />

X<br />

2<br />

10. Wyznaczanie wektora Jonesa po przejściu światła niespolaryzowanego<br />

przez polaryzator. Związek miedzy elementami macierzy Jonesa a mocą<br />

promieniowania.<br />

<strong>11</strong>. Obliczanie macierzy Jonesa elementów optycznych w zależności od ich<br />

X<br />

2<br />

usytuowania w przestrzeni - wykorzystanie macierzy obrotu.<br />

12. Zmiana stanu polaryzacji światła po kilkukrotnym odbiciu, romb<br />

X<br />

2<br />

Fresnela.<br />

13. Zmiana polaryzacji światłą po przejściu przez kilka elementów<br />

X X<br />

2<br />

optycznych – dobór układu współrzędnych.<br />

14. Zależności między wektorem Jonesa i wektorem Stokesa – przykłady<br />

X<br />

2<br />

543

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!