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   TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS ÓPTICOS Y OPTOELECTRÓNICOS APLICADOS A LA INFORMÁTICA    Año académico       Versión PDF.
Código9261Descripción
Crdts. Teor.3NATURALEZA Y PROPAGACION DE LA LUZ.DISPOSITIVOS OPTICOS.OPTICA DE FOURIER Y PROCESADO OPTICO DE LA INFORMACION.HOLOGRAFIA.DISPOSITIVOS ELECTROOPTICOS Y ACUSTOOPTICOS.LASERES.DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS Y SENSORES.FIBRAS OPTICAS Y COMUNICACIONES OPTICAS.COMPUTACION OPTICA.ALMACENAMIENTO Y VISUALIZACION DE INFORMACION POR MEDIOS OPTICOS.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑALFISICA APLICADA33


Estudios en los que se imparte
Ingeniería en Informática - plan 2001


Pre-requisitos
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
9352TECNOLOGÍA Y SISTEMAS ÓPTICOS Y OPTOELECTRÓNICOS APLICADOS A LA INFORMÁTICA
6430FUND. FISICOS DE NUEVAS TECNOLG. INFORM.
9446TECNOLOGÍA Y SISTEMAS ÓPTICOS Y OPTOELECTRÓNICOS APLICADOS A LA INFORMÁTICA
6602FUND. FISICOS DE NUEVAS TECNOLG. INFORM.
6508FUND. FISICOS DE NUEVAS TECNOLG. INFORM.


Matriculados (2010-11)
Sin Datos


Ofertada como libre elección (2010-11)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2010-11)
Sin horario


Grupos de matricula (2010-11)
Sin grupos


Objetivos de las asignatura / competencias (2010-11)
Gran parte de los impresionantes avances tecnológicos surgidos en la Informática y en las Telecomunicaciones, responsables de la actual Sociedad de la Información, se han basado en el manejo de los electrones (Electrónica). Sin embargo, en la actualidad se imponen con gran fuerza nuevas tecnologías basadas en el manejo de luz (Fotónica).

La intención es que el alumno asimile el fundamento de los continuos avances tecnológicos basados en el manejo de luz, y así a lo largo de su vida profesional sea capaz de profundizar en aquellos temas que le resulten necesarios.


Contenidos teóricos y prácticos (2010-11)


BLOQUE 1: NATURALEZA DE LA LUZ

Tema 1: Óptica geométrica y formación de imagen
Introducción: rayos, ondas y fotones
Postulados de la Óptica Geométrica
Reflexión y refracción de la luz
Formación de imagen en espejos esféricos. Óptica paraxial
Refracción en superficies planas. Prismas
Refracción en superficies esféricas. Lentes delgadas
Guías de luz
Formulación matricial de la Óptica Geométrica

Tema 2: Óptica ondulatoria: interferencias y difracción
Movimiento ondulatorio. Ecuación de onda
Ondas armónicas. Formulación compleja
Velocidad de grupo
Intensidad, potencia y energía
Principio de Huygens. Relación entre rayos y frentes de onda
Interferencia de ondas luminosas. Experimento de Young
Coherencia de la luz: temporal y espacial
Difracción de la luz. Difracción de Fraunhofer por aperturas importantes

BLOQUE 2: ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MÉTODOS ÓPTICOS

Tema 3: Almacenamiento localizado: CD y DVD
Estructura del compact disc (CD) y del digital versatile disc (DVD)
Elementos de la unidad lectora
Difracción e interferencias en el proceso de lectura
Codificación de la información
CD de sólo lectura, grabable (CD-R), y regrabable (CD-RW): materiales y registro

Tema 4: Holografía y almacenamiento holográfico de información
Holografía versus fotografía
El código holográfico
Holografía fuera de eje
Holografía de volumen
Elementos ópticos holográficos. Aplicaciones
Hologramas generados por ordenador
Almacenamiento de información por métodos holográficos
Almacenamiento: Tecnologías implicadas, formatos comerciales y materiales

BLOQUE 3: ÓPTICA ELECTROMAGNÉTICA, DISPLAYS Y MODULADORES

Tema 5: Óptica electromagnética, electroóptica y acustoóptica
Polarización. Tipos de luz polarizada. Ley de Malus
Reflexión y refracción de la luz. Ángulo de Brewster
Medios anisótropos: rayo ordinario y extraordinario
Polarizadores. Retardadores. Aplicación del polarizador circular
Actividad óptica. Efecto Faraday (magnetoóptica)
Moduladores y conmutadores electroópticos. Ejemplos
Moduladores y conmutadores acustoópticos. Ejemplos

Tema 6: Dispositivos visualizadores y moduladores de luz
Visualización: pantallas, pantallas planas y sistemas de proyección
Tubo de rayos catódicos (CRT): un clásico
Pantallas planas: display de cristal líquido (LCD), y otros.
Moduladores espaciales de luz: la pantalla LCD como modulador espacial de luz
Dispositivo de espejos deformables (DMD)

BLOQUE 4: FUNDAMENTOS Y DISPOSITIVOS PARA COMUNICACIONES ÓPTICAS Y PARA COMPUTACIÓN ÓPTICA

Tema 7: Fundamentos de comunicaciones ópticas
Canales de transmisión de datos
Ventajas de los sistemas de fibras ópticas
Estructura general de un sistema de comunicaciones ópticas
Fibras ópticas. Características fundamentales
Procesos de atenuación en fibras
Procesos de dispersión en fibras
Tipos de fibras
Multiplexado: en tiempo (TDM) y en longitud de onda (WDM)

Tema 8: Dispositivos para comunicaciones ópticas: emisores y detectores
Emisión óptica. Emisores ópticos
Detección óptica. Receptores ópticos
Otros dispositivos: amplificadores ópticos
Cableado y unión de fibras
Técnicas de medida e instrumentación en comunicaciones ópticas
Diseño de un sistema de comunicaciones ópticas

Tema 9: Computación óptica analógica y digital
Cuellos de botella en la computación electrónica
Conmutadores ópticos
Respuesta no lineal: dispositivos ópticos biestables
Interconectores ópticos
Computación óptica digital
Computación óptica analógica



Más información
Profesor/a responsable
Marquez Ruiz , Andres


Metodología docente (2010-11)
Clases teóricas y prácticas

Clases teóricas: En estas se exponen los contenidos de la asignatura (leyes, definiciones, conceptos). Como recursos docentes se combinan el desarrollo en pizarra, acompañado de transparencias, y de presentaciones tipo "powerpoint" en ciertas partes del temario. Durante las clases de teoría se realizan numerosos ejemplos y problemas prácticos.

Clases de problemas: Cada sesión tiene una duración de dos horas. En estas sesiones se realizarán los problemas que permiten obtener información práctica de los diferentes fenómenos y sistemas ópticos y optoelectrónicos que se exponen en el temario.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Laboratorios

Prácticas de Laboratorio: Cada sesión tiene una duración de dos horas. Las prácticas se realizan individualmente o en grupos de dos alumnos en el laboratorio de física para informática y telecomunicaciones. Las prácticas ponen al alumno en conexión directa con algunos de los fenómenos y sistemas expuestos en el temario.


Profesores (2010-11)
Sin Datos
Enlaces relacionados
http://dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_fotogr%C3%A1fica
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/files/textbook.htm
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1284649
http://www.almaden.ibm.com/st/past_projects/
http://www.aprilisinc.com/
http://www.eetimes.com/story/OEG20011008S0024
http://www.engr.uconn.edu/ece/labs/ospclab/
http://www.fiber-ed.com/
http://www.fiber-optics.info/
http://www.holoworld.com/
http://www.inphase-technologies.com/
http://www.intel.com/technology/index.htm
http://www.pctechguide.com/index.htm
http://www.qubit.org/index.php
http://www.ub.es/javaoptics/


Bibliografía

Fundamentos de comunicaciones ópticas
Autor(es):Capmany Francoy, José
Edición:Madrid : Síntesis, 2010.
ISBN:84-7738-599-8
Recomendado por:MARQUEZ RUIZ, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Fundamentos de óptica para ingeniería informática
Autor(es):Beléndez Vázquez, Augusto
Edición:San Vicente del Raspeig : Universidad de Alicante, 1996.
ISBN:84-7908-278-X
Recomendado por:MARQUEZ RUIZ, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Óptica
Autor(es):Casas Peláez, Justiniano
Edición:Zaragoza : Librería Pons, 1994.
ISBN:84-605-0062-4
Recomendado por:MARQUEZ RUIZ, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Óptica
Autor(es):Hecht, Eugene
Edición:Madrid : Pearson-Addison Wesley, 2017.
ISBN:978-84-9035-492-6
Recomendado por:MARQUEZ RUIZ, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2010-11)
Información no disponible en estos momentos.


Instrumentos y criterios de evaluación (2010-11)
Evaluación continua, examen final

La evaluación de la asignatura se reparte en varios tipos de pruebas y trabajos:
(1) Examen final. Examen oficial de la asignatura, al finalizar el primer cuatrimestre. Consta de problemas y de cuestiones.
(2) Entrega de problemas seleccionados de cada uno de los temas.
(3) Memoria de las prácticas de laboratorio.
(4) Trabajo de búsqueda de información y profundización en algún punto de la asignatura.


La nota final de la asignatura (NF) se obtendrá a partir de la nota del examen final (NE), la nota de problemas (NP) , la nota de las memorias de prácticas de laboratorio (NL), y la nota del trabajo de búsqueda de información (NT), de modo que:
NF = 0.5 x (NE,NP) + 0.25 x NL + 0.25 x NT

* El 50% de la nota procede de la combinación entre NE y NP que se acuerde con los alumnos.