387.087 Photonik 2
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020W, VU, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung
  • Format der Abhaltung: Online

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, fortgeschrittene photonische Konzepte hinter der linearen und nichtlinearen Wechselwirkung zwischen Licht und Materie zu erklären und sebstständig zu analysieren.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Interaction of radiation and atomic systems:

  • Atomic susceptibility and optical Bloch equations
  • Gain saturation in systems with homogeneous and inhomogeneous broadening.
  • Spectral and spatial hole burning.

Coherent interactions:

  • Vector representation
  • Dicke’s superradiance
  • Photon Echoes
  • Self-induced transparency

Nonlinear Optics:

  • Nonlinear susceptibilities
  • Three and four wave mixing, phase matching (general principles)
  • TDSE
  • SHG, THG
  • Parametric amplification, oscillation, fluorescence
  • Optical Kerr effect
  • Spontaneous and stimulated Raman and Brillouin scattering. Optical phase conjugation.
  • Linear and quadratic electrooptic effects
  • Acoustooptics (as a form of three-wave mixing)

Technology overview of most significant laser types

  • General classification: semiconductor, fiber, gas, solid-state, etc. active media and pumping architectures
  • Typical solid-state lasers (Nd-, Yb-, Ti-, Cr- doped)
  • Typical fiber lasers (Er-, Yb- doped)
  • Typical high-power gal lasers (CO2, excimer)

Noteworthy laser applications:

  • Dynamics of laser—matter interactions, ablation regimes
  • Materials processing (cutting, welding, waveguide inscription, additive manufacturing, microfluidics)
  • Nonlinear-optical applications in medicine and biology (surgery, dentistry, two-photon microscopy, SRS tissue imaging)
  • Metrological applications
  • Astronomy (guided star)
  • Prospect for laser-driven energy generation from thermonuclear fusion.

Methoden

Vortrag des LVA Leiters

Prüfungsmodus

Mündlich

Weitere Informationen

Anwesenheitspflicht.   Im WS2020 wird die LVA  als distance learning angeboten.  Links zum on-line teaching werden an alle Angemeldeten verschickt. 

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.11:00 - 13:0007.10.2020 - 27.01.2021Seminarraum 387 Vorlesung
Photonik 2 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.07.10.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.14.10.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.21.10.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.28.10.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.04.11.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.11.11.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.18.11.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.25.11.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.02.12.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.09.12.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.16.12.202011:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.13.01.202111:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.20.01.202111:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung
Mi.27.01.202111:00 - 13:00Seminarraum 387 Vorlesung

Leistungsnachweis

Exam

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
23.09.2020 23:59 31.10.2020 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 507 Telecommunications Pflichtfach
066 508 Mikroelektronik und Photonik Pflichtfach

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Photonics 1  or similar introduction into optics and optoelectronics

Sprache

bei Bedarf in Englisch