Radiación fuera del rango óptico

Información

CódigoCarácterCréditos:PeriodicidadLugarProfesores
304331Obligatoria3 ECTSSemestre 2Universidad de Salamanca

Universidad Autónoma de Madrid
Enrique Díez Fernández

Antonio Picón

Sentido de la materia en el plan de estudios

En los últimos años, los láseres han encontrado aplicaciones fuera del rango tradicionalmente considerado como óptico del espectro electromagnético. Esta materia pretende dar una visión general de la generación, detección y aplicaciones de la radiación electromagnética fuera del rango óptico, tanto en longitudes de onda muy cortas (ultravioleta extremo y rayos X) como en la frontera entre infrarrojo y microondas (rango de terahercios).

Recomendaciones previas

Se recomienda haber superado las asignaturas obligatorias del primer semestre.

Objetivos de la asignatura

  • Describir las radiaciones fuera del rango óptico, cómo se generan, sus formas de detección y sus posibles aplicaciones.
  • Interpretar la bibliografía especializada sobre el tema.

Contenidos

Bloque 1

  • Generación de radiación de longitud de onda corta (EUV y rayos X).
  • Aplicaciones de la radiación EUV y rayos X: espectroscopia y difracción.
  • Fuentes de última generación: láseres de EUV y rayos X.

Bloque 2

  • Física atómica y molecular de rayos X.
  • Óptica cuántica de rayos X.
  • El futuro de pulsos de rayos X ultracortos: espectroscopia ultrarrápida.

Bloque 3

  • Generación y detección de radiación de terahercios.
  • Diseño de dispositivos optoelectrónicos: Láseres de cascada cuántica.
  • Imágenes y espectroscopia de terahercios.

Competencias

Básicas y generales: CB6, CB7, CB8, CB10, CG1

Específicas: CE1, CE4

Metodologías docentes

Horas dirigidas por el profesor

Horas de trabajo autónomo

HORAS TOTALES

Horas presenciales.

Horas no presenciales.

Sesiones magistrales

16

28

44

Prácticas en aula

2

2

4

Seminarios

2

3

5

Exposiciones y debates

4

6

10

Preparación de trabajos

2

10

12

TOTAL

26

49

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos

Libros de consulta para el alumno

  • F. A. Smith, Applied Radiation Physics,World Scientific.
  • D. T. Attwood, Soft X-Rays and Extreme Ultraviolet Radiation: Principles and Applications, Cambridge University Press.
  • J. Als Nielsen & D. McMorrow. Elements of Modern X-ray Physics, Wiley (2nd ed.).
  • Handbook of Optics III, Optical Society of America – McGraw-Hill (2nd ed.).
  • Y.S. Lee, Principles of Terahertz Science and Technology (Lecture notes in physics) – Springer.

Otras referencias bibliográficas

  • Cursos de David T. Attwood en la UC Berkeley:

http:/www.coe.berkeley.edu/AST/sxr2009/

http://www.coe.berkeley.edu/AST/srms/

  • – X-ray Data Booklet

http://xdb.lbl.gov/

Evaluación

La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta la preparación y exposición de un trabajo relacionado con los contenidos de la asignatura y un conjunto de pruebas de evaluación rápida, así como la asistencia y participación en clase.

Instrumentos de evaluación

  • Preparación y exposición de trabajos.
  • Resolución de problemas.
  • Asistencia y participación en clase.

Criterios de evaluación

  • Preparación y exposición de trabajo – 50% de la calificación final.
  • Ejercicios y trabajos quee demuestren el seguimiento del curso y su capacidad bibliográfica – 30% de la calificación final.
  • Asistencia y participación en clase – 20% de la calificación final.

Recomendaciones para la evaluación

Recomendaciones para la recuperación

Para recuperar la asignatura se deberá presentar un nuevo trabajo. Los profesores harán llegar al estudiante las recomendaciones que consideren oportunas para mejorar el resultado de la evaluación inicial.

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