Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Podobné dokumenty
Moderní aplikace přírodních věd a informatiky. Břehová 7, Praha 1

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

České vysoké učení technické v Praze. Katedra fyzikální elektroniky. Témata studentských prací pro školní rok

B-IIa Studijní plány pro bakalářské a magisterské SP

Studijní obor: Nanotechnologie Studium: Prezenční Specializace: co Etapa: první Verze: 2019 Kreditní limit: 180 kr.

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL, JEJICH UČITELE A RODIČE

ČLENĚNÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU NA STUDIJNÍ OBORY CHARAKTERISTIKA A PROFILY ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM APLIKACE PŘÍRODNÍCH VĚD B 3913

Studijní obor: Molekulární biofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Studijní obor: Aplikovaná fyzika Studium: Prezenční Specializace: co Etapa: první Verze: 2019 Kreditní limit: 160 kr.

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

Biomedicínské asistivní technologie

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT v Brně

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www.

Studijní obor: Biofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2015 Kreditní limit: 162 kr.

Bonn, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2010

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Optoelektronika. Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

PRŮMYSLOVÝ DESIGN VE STROJÍRENSTVÍ. Bakalářské studium

PREZENTACE FAKULTY. Studentská Liberec 1 tel.: fm@tul.cz

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním zkouškám DOKTORSKÉ STUDIUM

evropský sociální fond v ČR KATEDRA OPTIKY Atraktivní po všech stránkách

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

SLO/SZZCX Experimentální částic. fyz. a astrofyz Szv 2 L

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Elektronické a optoelektronické součástky

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

PREZENTACE FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Standard studijního programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Přehled pedagogické činnosti - Doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

KATEDRA. Atraktivní po všech stránkách

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Jak si sestavovat studijní plán oborů spotřební chemie? Rady pro studenty bakalářského i magisterského stupně

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Výpočetní a aplikovaná matematika

Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R

Nabídkový list spolupráce 2014

Soulad studijního programu

Konstrukční inženýrství

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Matematicko-fyzikální fakulta

NANOŠKOLA Program

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

vývojvoj a perspektivy

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Podmínky pro přijímací řízení

Metody charakterizace

České vysoké učení technické v Praze. Katedra fyzikální elektroniky. Témata studentských prací pro školní rok

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

Laserové technologie

Podmínky pro přijímací řízení

Soulad studijního programu. Obecná fyzika a matematická fyzika

Letectví a kosmonautika Obor Avionika

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Pozvánka ke 3. semináři 12. ročníku seminářů v akademickém/školním roce 2016/2017

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Informace o studiu. Životní prostředí a zdraví Matematická biologie a biomedicína. studijní programy pro zdravou budoucnost

Soulad studijního programu

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání

Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru světa

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

Podmínky pro přijímací řízení

Soulad studijního programu. Organická chemie. 1402T001 Organická chemie

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby

Transkript:

Optika a nanostruktury na KFE FJFI Marek Škereň 28. 11. 2012 www: email: marek.skeren@fjfi.cvut.cz tel: 221 912 825 mob: 608 181 116 Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze

Struktura studia na KFE od roku 2012/2013 bakalářské studium (3) Fyzikální elektronika 3bc magisterské studium (2) 1mgr 2mgr Informatická fyzika Bakalářské směry ostatních kateder Laserová a přístrojová technika Optika a nanostruktury Laserová technika a elektronika Informatická fyzika standardní délka studia je bc+mag = 3+2 (180+120 kreditů) 2

Optika a nanostruktury profil oboru Orientace studia: optika (geometrická, vlnová, nelineární, statistická, kvantová, nanostruktury a nanotechnologie) Podmínky studia: bakaláři, kteří absolvovali matematiku A resp. B mohou pokračovat ve studiu bez příjímací zkoušky katedra explicitně nevyžaduje absolvování konkrétních volitelných předmětů v základní části bakalářského studia ELI Profil absolventa: široké teoretické i experimentální základy, důraz na projektový systém studia, kombinace teoretické a experimentální výchovy a moderních technologií vede k vysoké flexibilitě absolventů Uplatnění absolventů: věda a výzkum, komerční sféra (měřící technika, optické přístroje, optické komunikace, software, automobilový průmysl, zdravotnictví, laserová technika, podnikatelská sféra) 3

Optika a nanostruktury - studijní plány Bakalářské studium 3. r. Základy optiky Základy optiky 1. r. Fyzikální optika I Fyzikální optika I Statistická optika Statistická optika Magisterské studium 2. r. Fyzikální optika II Fyzikální optika II Optické zpracování signálů Optické zpracování signálů Nelineární optika Nelineární optika Vybrané kap. z moderní optiky Vybrané kap. z moderní optiky Geometrická optika Geometrická optika Exkurze na optická pracoviště Exkurze na optická pracoviště Základní praktikum z optiky Základní praktikum z optiky Pokročilé praktikum z optiky Pokročilé praktikum z optiky Nanotechnologie Nanotechnologie Nanoskopie a nanocharakt. Nanoskopie a nanocharakt. Povrchy a rozhraní Povrchy a rozhraní Nanofyzika Nanofyzika Základy elektrodynamiky Základy elektrodynamiky Elektrodynamika I Elektrodynamika I Elektrodynamika II Elektrodynamika II Integrovaná optika Integrovaná optika Optoelektronika Optoelektronika Fyzika pevných látek Fyzika pevných látek Optická spektroskopie Optická spektroskopie Optické senzory Optické senzory Kvantová mechanika Kvantová mechanika Kvantová elektronika Kvantová elektronika Rentgenovská fotonika Rentgenovská fotonika Úvod do laserové techniky Úvod do laserové techniky Praktikum z laserové techniky Praktikum z laserové techniky 4

Skupina optické fyziky výuka studentů v rámci oboru Optika a nanostruktury je z velké části zajišťovaná skupinou optické fyziky laboratoře skupiny jsou situovány v areálu FJFI v Praze Troji skupina sestává z 6 zaměstnanců, 10 doktorandů a cca 14 studentů více o skupině na KFE, V Holešovičkách 2, Praha 8 5

Laboratoře skupiny optické fyziky optické a holografické laboratoře metrologie (optická mikroskopie, AFM mikroskopie) vakuové napařování a naprašování elektronová mikroskopie a litografie nanotechnologické a chemické laboratoře 6

Holografie a difraktivní optika Teorie, modelování a realizace fotonických struktur Optické mikromanipulace Částicové nanostruktury Optické záznamové materiály 7

Holografie a difraktivní optika optická holografie od roku 1970 optická holografie od roku 1970 Teorie, modelování a realizace fotonických struktur difrakční difrakčnímřížky mřížky počítačem generované hologramy počítačem generované hologramy Optické mikromanipulace Aplikace Aplikace tvarování optických svazků applications tvarování optických svazků applications Částicové nanostruktury holografické ochranné prvky holografické ochranné prvky holografické paměti holografické paměti Optické záznamové materiály head-up displeje head-up displeje 8

Holografie a difraktivní optika optická holografie od roku 1970 optická holografie od roku 1970 Teorie, modelování a realizace fotonických struktur difrakční difrakčnímřížky mřížky počítačem generované hologramy počítačem generované hologramy Optické mikromanipulace Aplikace Aplikace tvarování optických svazků applications tvarování optických svazků applications Částicové nanostruktury holografické ochranné prvky holografické ochranné prvky holografické paměti holografické paměti Optické záznamové materiály head-up displeje head-up displeje 9

Holografie a difraktivní optika optická holografie od roku 1970 optická holografie od roku 1970 Teorie, modelování a realizace fotonických struktur difrakční difrakčnímřížky mřížky počítačem generované hologramy počítačem generované hologramy Optické mikromanipulace Aplikace Aplikace tvarování optických svazků applications tvarování optických svazků applications Částicové nanostruktury holografické ochranné prvky holografické ochranné prvky holografické paměti holografické paměti Optické záznamové materiály head-up displeje head-up displeje 10

Holografie a difraktivní optika optická holografie od roku 1970 optická holografie od roku 1970 Teorie, modelování a realizace fotonických struktur difrakční difrakčnímřížky mřížky počítačem generované hologramy počítačem generované hologramy Optické mikromanipulace Aplikace Aplikace tvarování optických svazků applications tvarování optických svazků applications Částicové nanostruktury holografické ochranné prvky holografické ochranné prvky holografické paměti holografické paměti Optické záznamové materiály head-up displeje head-up displeje 11

Holografie a difraktivní optika optická holografie od roku 1970 optická holografie od roku 1970 Teorie, modelování a realizace fotonických struktur difrakční difrakčnímřížky mřížky počítačem generované hologramy počítačem generované hologramy Optické mikromanipulace Aplikace Aplikace tvarování optických svazků applications tvarování optických svazků applications Částicové nanostruktury holografické ochranné prvky holografické ochranné prvky holografické paměti holografické paměti Optické záznamové materiály head-up displeje head-up displeje 12

Holografie a difraktivní optika Teorie, modelování a realizace fotonických struktur Optické mikromanipulace Částicové nanostruktury Optické záznamové materiály teorie a modelování fotonických struktur teorie a modelování fotonických struktur vývoj numerických nástrojů vývoj numerických nástrojů plazmonické struktury, subvlnové plazmonické struktury, subvlnové struktury, fotonické krystaly, struktury, fotonické krystaly, metamateriály metamateriály realizace použitím různých technik (přímý realizace použitím různých technik (přímý zápis laserovým resp. elektronovým zápis laserovým resp. elektronovým svazkem, interferenční litografie, techniky svazkem, interferenční litografie, techniky na bázi samouspořádání) na bázi samouspořádání) 13

Holografie a difraktivní optika 100nm Teorie, modelování a realizace fotonických struktur Optické mikromanipulace Částicové nanostruktury Optické záznamové materiály teorie a modelování fotonických struktur teorie 1um a modelování fotonických struktur vývoj numerických nástrojů vývoj numerických nástrojů plazmonické struktury, subvlnové plazmonické struktury, subvlnové struktury, fotonické krystaly, struktury, fotonické krystaly, metamateriály metamateriály realizace použitím různých technik (přímý realizace použitím různých technik (přímý zápis laserovým resp. elektronovým zápis laserovým resp. elektronovým svazkem, interferenční litografie, techniky svazkem, interferenční litografie, techniky na bázi samouspořádání) na bázi samouspořádání) 14

Holografie a difraktivní optika Teorie, modelování a realizace fotonických struktur Optické mikromanipulace Částicové nanostruktury Optické záznamové materiály teoretické modelování interakce teoretické modelování interakce fokusovaných svazků s částicemi fokusovaných svazků s částicemi holografická optická pinzeta holografická optická pinzeta vývoj optimalizačních algoritmů vývoj optimalizačních algoritmů optická pinzeta založená na zobecněném optická pinzeta založená na zobecněném fázovém kontrastu fázovém kontrastu 15

Holografie a difraktivní optika Teorie, modelování a realizace fotonických struktur Optické mikromanipulace Částicové nanostruktury Optické záznamové materiály teoretické modelování interakce teoretické modelování interakce fokusovaných svazků s částicemi fokusovaných svazků s částicemi holografická optická pinzeta holografická optická pinzeta vývoj optimalizačních algoritmů vývoj optimalizačních algoritmů optická pinzeta založená na zobecněném optická pinzeta založená na zobecněném fázovém kontrastu fázovém kontrastu 16

Holografie a difraktivní optika Teorie, modelování a realizace fotonických struktur Optické mikromanipulace Částicové nanostruktury Optické záznamové materiály teoretické studium a modelování teoretické studium a modelování kvantových nanočástic a nanostruktur kvantových nanočástic a nanostruktur polovodičové koloidní nanočástice, polovodičové koloidní nanočástice, metalické nanočástice, molekulární metalické nanočástice, molekulární litografie litografie aplikace aplikace 17

Holografie a difraktivní optika Teorie, modelování a realizace fotonických struktur Optické mikromanipulace Částicové nanostruktury Optické záznamové materiály vývoj fotopolymerních materiálů vývoj fotopolymerních materiálů vývoj halogenostříbrných materiálů, DCG vývoj halogenostříbrných materiálů, DCG výroba fotorezistových desek pro potřeby výroba fotorezistových desek pro potřeby pracoviště pracoviště vývoj materiálu na bázi nanočástic vývoj materiálu na bázi nanočástic 18

Témata studentských prací Příklady nabízených témat studentských prací: Realizace mikro a nanostruktur pomocí maticové laserové litografie Vytváření mikro a nanostruktur pomocí AFM mikroskopie Syntetická holografie v reálném čase pro 3D vizualizaci Barevná holografie na bázi povrchových plazmonů Využití dvoufotonové absorpce záznamových materiálů pro realizaci subvlnových struktur Vytváření difrativních struktur pomocí holografické manipulace s nanočásticemi ve fotopolymerizujících záznamových systémech Realizace a měření vlastností objemových fázových difraktivních struktur vytvořených v optických záznamových materiálech Základy fyziky a možnosti aplikací metamateriálů Fyzika periodických fotonických a plazmonických struktur Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací Příprava koloidních roztoků nanočástic ušlechtilých kovů: značky pro biomedicínské aplikace Příprava samonosných monovrstev z plazmonických nanočástic více na /?q=cs/node/15 19

Návštěva na pracovišti všichni jste srdečně zváni na prohlídku laboratoří a diskusi s členy skupiny o studiu, výzkumu,... návštěva na pracovišti je možná v zásadě kdykoli po předchozí domluvě, kontaktujte mne prosím emailem nebo telefonicky viz níže MHD: metro C do stanice Nádraží Holešovice autobus 102, 186 z Nádraží Holešovice do zastávky Kuchyňka (první zastávka za Mostem barikádníků) cesta ze zastávky do příslušné vrátnice areálu viz přiložená mapa Adresa: V Holešovičkách 2 Praha 8 Kontakt: Marek Škereň Email: marek.skeren@fjfi.cvut.cz Tel: 221 912 825 Mobil: 608 181 116 Interní linka: 2825 20