Código: | F4023 | Sigla: | F4023 |
Áreas Científicas | |
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Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Física |
Ativa? | Sim |
Unidade Responsável: | Departamento de Física e Astronomia |
Curso/CE Responsável: | Mestrado em Física |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
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M:AST | 0 | Plano de Estudos oficial desde_2013/14 | 1 | - | 6 | 49 | 162 |
2 | |||||||
M:F | 3 | Plano de Estudos Oficial. | 1 | - | 6 | 49 | 162 |
2 | |||||||
MI:EF | 14 | Plano estudos a partir do ano letivo 2017/18 | 4 | - | 6 | 49 | 162 |
Pretende-se com este curso: a) Desenvolver competências e conhecimentos que agilizem a atividade de investigação e desenvolvimento, particularmente, que facilitem a leitura compreensiva da literatura disponível e expandir os conhecimentos necessários de uma forma autónoma e sistemática. b) Descrever as caraterísticas que levam a determinadas propriedades óticas de materiais, sejam naturais, sejam fabricados. c) Entender o funcionamento de dispositivos óticos baseados nessas propriedades.
A concretização destes objetivos deverá permitir ao estudante a obtenção dum núcleo central de competências, nomeadamente: (a) Compreensão operacional de dispositivos, sistemas e técnicas experimentais; (b) Capacidade para conceber, implementar e otimizar dispositivos e sistemas óticos; (c) Capacidade para trabalhar num ambiente de ciência experimental ou num ambiente empresarial focado, em particular, na tecnologia avançada.
Para além da vertente técnica, esta disciplina deverá também contribuir para complementar a formação em física e tecnologia dos estudantes.
1) Revisão de teoria eletromagnética Equações de Maxwell. Equação de onda. Potencial vetor e potencial escalar. Radiação por uma fonte dipolar. Campos na região longínqua. Vector de Poynting. 2) Ótica eletromagnética Modelo de Lorentz. Susceptibilidade eléctrica. Constante dieléctrica. Índice de refração. Absorção. Espalhamento. Dispersão do índice de refração. Espetros óticos. Tensor susceptibilidade elétrica. Campos locais. Fórmula de Sellmeier. Médias sobre dipolos em meios densos (orientacionais). Efeitos de difusão molecular em gases densos e em líquidos. 3) Atividade ótica Efeito da magnetização na polarização. Base física da actividade ótica. Equação de onda e seus vetores próprios e valores próprios. Coeficiente rotatório. 4) Ótica de cristais Classes cristalinas e eixos principais. Propagação ótica em cristais. Onda ordinária e onda extraordinária. Índice de refração em função da direção de propagação relativamente aos eixos principais. Cristais uniaxiais e biaxiais. Dispositivos. 5) Efeito electro-ótico Efeito de Pockels. Força piezoelétrica. Notação de Voigt. Efeito Kerr eletrónico e nuclear. Força eletrostritiva. Dispositivos. 6) Efeito magneto-ótico Efeito Faraday. Efeito Zeeman. Dispositivos. 7) Eletrodinâmica das polarizações fracas Aproximação da amplitude e fase lentamente variáveis. Radiação por uma matriz de dipolos coerentes. Modulação da suscetibilidade. Reflexão de Bragg. 8) Modulação acusto-ótica Acoplamento electrostrictivo (ondas longitudinais). Efeito elasto-ótico. Deflexão de campos óticos. Regimes de Raman--Nath e de Bragg. Dispositivos acusto-óticos. 9) Fenómenos óticos não-lineares Modelo do oscilador anarmónico e suscetibilidades não-lineares. Geração de harmónicas; condições de "phase-matching". Processos não-lineares de mistura de ondas; aplicações em sistemas óticos. 10) Materiais avançados Cristais de hiato fotónico; metamateriais.
Aulas teóricas de exposição e discussão dos temas abordados, apresentando exemplos para a compreensão dos conceitos, leis e técnicas de cálculo. Aulas teórico-práticas de resolução de exercícios e problemas. Leituras orientadas.
Designação | Peso (%) |
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Exame | 70,00 |
Prova oral | 30,00 |
Total: | 100,00 |
Designação | Tempo (Horas) |
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Estudo autónomo | 66,00 |
Total: | 66,00 |
Tipo de Avaliação: Avaliação distribuída com exame final. A avaliação que se propõe para esta UC tem duas componentes:
Fórmula de avaliação: Realização de exame final (classificação X); apresentação e discussão de uma monografia (classificação Y); Classificação Final: F= 0.7*X+0.3*Y. A classificação do exame final não pode ser inferior a 8 valores.
A melhoria da classificação final (épocas Normal, Recurso, Especial) será apenas relativa à componente de exame final.