Fernando Moreno Madrid, 6 de abril 2005. GRUPO DE ÓPTICA (Dpto. Física Aplicada) F. González J. M. Saiz O. Merchiers (Becario) P. Albella (Becario)

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
LA LUZ La luz está formada por ondas, se propaga en todas direcciones y siempre en línea recta. Las ondas luminosas son diferentes a las ondas sonoras,
Advertisements

-Propagación de la Luz -Óptica
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
Sistemas Ópticos 1ª. Parte
REFLEXION Y REFRACCION
TEMA 7 ONDAS Esquema de contenidos Espejos y lentes
PROPIEDADES ONDULATORIAS
FOTODIODOS/LEDS.
Scanning Electron Microscope SEM
Dago Mairany. Se trata de aquellos dispositivos que son capaces de guardar datos por medio de bobinas electromagnéticas (cabezas), en su superficie (cintas.
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
Ciencias Naturales 2º ES0
MICROSCOPIA Un microscopio es un instrumento que amplifica una imagen
I.E.E Física Grado 11º Docente: Robinson Arley Usma Blandon
FIUBA MODELOS EN COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA Juan C. Fernandez 6.
REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ
FISICA ÓPTICA GEOMÉTRICA.
En los Laboratorios Bell, Clinton Joseph Davisson and Lester Halbert Germer guiaron un haz de electrones a traves de un cristal. Este experimento mereció.
OPTICA GEOMETRICA LEY DE REFLEXION LEY DE REFRACCION O LEY DE SNELL
Vibraciones mecánicas
Ondas electromagnéticas Cristhian Camilo Pinzón Cárdenas G12N28camilo.
Métodos Fotometricos: Turbidimetria y Nefelometria
© CSN-2012IR-OP-BA-PW3-1 TEMA 3: DETECCIÓN Y MEDIDA DE LA RADIACIÓN.
Propagación de luz en medios aleatorios. Difusión de luz por partículas sobre superficies J.M. Saiz, F. Moreno, F. González Facultad de Ciencias, UC, Mayo.
Sensores Ópticos.
Ondas y ley de Snell.
Luz y Color. Propiedades de la luz y el color La luz es una banda estrecha dentro del espectro electromagnético y presenta todos los atributos de las.
Fundamentos de Física II. Función matemática que se desplaza con el tiempo según una velocidad v con a=vt.
Ondas.
Tema 9. Teoría Electromagnética de la luz
Centro de Investigaciones Ópticas (CONICET-CIC)
¿Cuál es el medio de propagación de la luz mientras se transmite desde las estrellas hasta la Tierra? ¿Cómo se explica que los discos compactos se vean.
Fibra Óptica.
Dispersión: Turbidimetría Nefelometría.
Ondas Electromagnéticas
LASERES DE RAYOS - X FISICA DE LASERES L A S E R E S D E R A Y O S – X PROF. DR. CARLOS G. TREVIÑO PALACIOS ROBERTO TÉLLEZ GARCÍA ABRIL DEL 2002.
Propiedades ópticas.
Leyes de la óptica geométrica
Centro de enseñanza técnica industrial
La luz y la materia María Gabriela Lagorio INQUIMAE/ DQIAy QF UBA.
CAMBIO DE DIRECCIÓN DE UNA ONDA AL PASAR DE UN MEDIO A OTRO.
EL MICROSCOPIO.
Óptica: la lente del conocimiento
Ondas electromagnéticas planas
OBSERVACIONES A DIFERENTES ESCALAS
Interferencias y difracción
Efecto Fotoeléctrico Física de Semiconductores Diana Gerlid Cuervo
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
INTEGRANTES: 1.-Alan Claudet 2.- Fabián García 3.-Francisco Rovayo.
Microscopía electronica
ÓPTICA GEOMÉTRICA La óptica en general, es el estudio de la interacción de la luz con los cuerpos materiales. Si el tamaño de dichos objetos es mayor.
Fundamentos de Física Moderna Radiación del Cuerpo Negro
¿Qué es la luz? Forma parte de las ondas que componen el ESPECTRO ELECTROMAGNETICO, en particular, la zona comprendida entre los 750 y los 390 nanometros,
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía
Rama de la física que estudia el sonido
Giróscopos Ópticos en la Navegación Inercial
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopía Andrés Fabián Duque Rincón -G1E08Andres-
Escuela de Tecnología Médica
LA LUZ Naturaleza de la luz Fenómenos luminosos
LA POLARIZACION DE LA LUZ
FÍSICA DE LA LUZ PROPIEDADES ÓPTICAS
Prof. Erika Martínez Hidalgo Primero Medio Liceo Bicentenario de Talagante.
MOVIMIENTO ONDULATORIO
Óptica FISICA III – II 2010 MAC. Fisica III --- UBB2 La naturaleza dual de la luz C. Huygens (1678): Teoría Ondulatoria de la Luz –La luz.
 La óptica geométrica analiza los fenómenos luminosos y los sistemas ópticos para los cuales pueda considerarse válido el principio de propagación rectilínea.
28/04/2015Física III MAC I-2015 Física III ( ) Ondas, Óptica y Física Moderna Profesor: M. Antonella Cid M. Departamento de Física,
ESPECTROSCOPIA JUAN CAMILO ANDRADE – COD: Docente: Jaime Villalobos.
La Luz La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas que se pueden propagar en el vacío se llaman ONDAS ELECTROMAGNETICA La luz es.
Transcripción de la presentación:

Fernando Moreno Madrid, 6 de abril 2005

GRUPO DE ÓPTICA (Dpto. Física Aplicada) F. González J. M. Saiz O. Merchiers (Becario) P. Albella (Becario)

Difusión de luz por superficies con partículas Difusión de luz por superficies Problema inverso “Optical Particle Sizing” Tamaño Forma Propiedades Ópticas Polidispersidad

Investigación Básica  Problema electromagnético de interés  Modelización de superficies más complejas  Detección de contaminantes  Industria de Semiconductores  SERS (biosensores)  Generación de Ondas Superficiales  Caracterización de Partículas Aplicaciones Rango del visible Partículas del orden de la longitud de onda incidente,

Cilindro Oro R  0.55  m sobre substrato de Oro

Sencillo Transparente Rápido de computación Fiable Válido para esferas y cilindros metálicos  Física del problema

Fibra R  0.55  m Esferas R  0.55  m Esferas R  1.58  m

DLA Laser /2 ChDg E E M RM RA Amplificador síncrono PC Laboratorio (Oscuro) Exterior  i =0º Cilindro R  0.55  m

ii ss m=1f [0º:12º]    m (0.5%) m=1f [0º:12º]    m (0.4%)

D L A M RA C Laser /2 ChDg Amplificador síncrono PC Laboratorio (Oscuro) Exterior Fibra (R  0.55  m)    m (1.9%) Esferas (R  0.55  m)    m (2.9%) Esferas (R  1.58  m)    m (2.4%)

A B En torno a la dirección de retrodifusión (  s = -  i  )  E 2 y E 3 interfieren constructivamente para cualquier  i Promediando a diferentes incidencias (  i ) es posible resaltar este efecto y obtener un pico de intensidad cuya forma se relacione con R

del tamaño de la partícula R = 0.5 R = 1 R = 2 R = 4 del rango de la incidencia [20º,50º]  [20º,70º] [50º,70º]

Esferas R  0.55  m Esferas R  1.58  m

Baja Polidispersidad en Tamaño Diagramas de Difusión a Incidencia Fija Opt. Lett. 24, 1451 (1999)

monodispersa 3% 6% 9% m=0m=1m=2m=3

Fibra cilíndrica R  0.55  m r  3 %

Conjunto Esferas R  1.58  m r  1.7 %

Opt. Lett. 25, (2001) Cilindro R  0.55  m Detector Exploración del eje Z Muestra: fibra ii Lente Divisor de haz (25 puntos) 1mm

h´= h - g(g o,w o,  o ) gogo oo wowo Opt. Comm. 196, 33 (2001)