Materia

Contenido de XSL

Fotónica aplicada a la industria

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano

Descripción y contextualización de la asignatura

Esta asignatura permite al alumno conocer las posibilidades que brinda la luz como elemento de aplicación industrial en diferentes ámbitos, no sólo en el de las telecomunicaciones, sino también en el sector industrial en general y en el de la medicina. La asignatura requiere conocimientos de los conceptos básicos de campos electromagnéticos, cubiertos en la asignatura "Campos electromagnéticos" en segundo curso del grado, y también es muy recomendable haber cursado previamente una asignatura de comunicaciones ópticas, tal y como sucede en primer curso del máster a través de la asignatura "Sistemas de Comunicaciones Ópticas", o en cuarto curso de grado con la asignatura "Comunicaciones ópticas".

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
DURANA APAOLAZA, GAIZKAUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado AgregadoDoctorBilingüeTeoría de la Señal y Comunicacionesgaizka.durana@ehu.eus
ZUBIA ZABALLA, JOSEBA ANDONIUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Catedratico De UniversidadDoctorNo bilingüeTeoría de la Señal y Comunicacionesjoseba.zubia@ehu.eus

Competencias

DenominaciónPeso
Adquirir una comprensión de la naturaleza de la investigación y desarrollo en ingeniería, de las formas en que se lleva a cabo, y de cómo la investigación en fotónica es aplicable a diferentes ámbitos del a ingeniería.50.0 %
Proporcionar al alumno la capacidad de entender las aplicaciones tecnológicas de la luz en el ámbito de la industria50.0 %

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral263965
Seminario4610
P. Laboratorio1522.537.5

Actividades formativas

DenominaciónHorasPorcentaje de presencialidad
Clases magistrales65.040 %
Prácticas de laboratorio37.540 %
Seminarios10.040 %

Sistemas de evaluación

DenominaciónPonderación mínimaPonderación máxima
Examen escrito40.0 % 60.0 %
Trabajos Prácticos40.0 % 60.0 %

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

La nota global de la asignatura está dividida en tres partes:

- 35 % de la nota global: evaluación del examen escrito (MAG).

- 50 % de la nota global: evaluación del laboratorio (LAB).

- 15 % de la nota global: desarrollo, puesta en mercado y presentación de un producto en una feria (TI).



El sistema de evaluación se divide en tres bloques independientes: magistral (MAG), laboratorio (LAB) y trabajo de investigación (TI). La parte MAG se trabaja de forma individual y el resto en grupo (normalmente en parejas). La parte MAG se evalúa a través de una prueba individual escrita basada en preguntas cortas (35 %).



La parte LAB se evalúa con una nota de grupo que se crea a partir de las memorias de cada sesión corregidas (50 %). La parte TI se evalúa a partir del trabajo de desarrollo y puesta en mercado del producto (10 %), y su presentación en una feria de empresa (5 %). En la convocatoria ordinaria deben superarse la prueba MAG y la prueba LAB con una nota mínima de 5/10, y para superar la asignatura debe obtenerse una nota final superior a 5/10 una vez agregadas todas las calificaciones. Los bloques de MAG, LAB y TI son independientes y una vez superado un bloque la nota se guardará para sucesivas convocatorias. RENUNCIA: Las personas que no puedan seguir la evaluación mixta deberán justificar documentalmente sus causas al equipo docente, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa vigente. Podrán acreditar el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura a través de una evaluación final que consistirá en: (1) prueba escrita (35 % de la nota global), (2) prueba de laboratorio (50 % de la nota global), y (3) la entrega de un trabajo de investigación (15% de la nota global). Si una persona no se presenta a la prueba escrita final ni a la prueba de laboratorio se entenderá que esa persona ha renunciado a dicha convocatoria.

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

La convocatoria extraordinaria consta de dos pruebas: una prueba de la parte MAG y una prueba de la parte LAB. La nota final de distribuye de la siguiente manera:

- 40 % de la nota global: evaluación del examen escrito.

- 60 % de la nota global: evaluación del laboratorio.



Para aprobar la asignatura es necesario:

- Obtener una puntuación igual o superior a 5 puntos sobre 10 en el examen escrito

y

- obtener una puntuación igual o superior a 5 puntos sobre 10 en las prácticas de laboratorio.



Evaluación del examen escrito:

- Alumnos/as que en la convocatoria ordinaria obtuvieron una puntuación igual o superior a 5 puntos sobre 10 en el examen escrito:

* Posibilidad de recuperar la nota del examen escrito de la convocatoria ordinaria sin tener que volver a hacer el examen escrito.

- Alumnos/as que no cumplen la condición anterior:

* Examen escrito en la hora oficial de celebración de la prueba de evaluación final: preguntas cortas.



Evaluación de las prácticas de laboratorio:

- Alumnos/as que en la convocatoria ordinaria obtuvieron una puntuación igual o superior a 5 puntos sobre 10 en las prácticas de laboratorio:

* Posibilidad de recuperar la nota de las prácticas de laboratorio de la convocatoria ordinaria sin tener que hacer el examen práctico.

- Alumnos/as que no cumplen la condición anterior:

* Examen práctico tras el examen escrito (en la fecha oficial de la prueba de evaluación final).



Renuncia: la no presentación a la prueba fijada en la fecha oficial de exámenes supondrá la renuncia automática a la convocatoria extraordinaria.

Temario

INTRODUCCIÓN A LA FOTÓNICA APLICADA A LA INDUSTRIA

LASER

SENSORES ÓPTICOS

NANOFOTÓNICA

METROLOGÍA ÓPTICA

APLICACIONES INDUSTRIALES

APLICACIONES BIOMÉDICAS

APLICACIONES EN EL TRANSPORTE SEGURIDAD OTRAS APLICACIONES



La explicación detallada del programa de la asignatura y de la metodología seguida están disponibles en la guía del estudiante disponible en la plataforma eGela.

Bibliografía

Materiales de uso obligatorio

Todo el material de las sesiones magistrales, de laboratorio y seminario, así como para el trabajo de desarrollo y presentacíon de un producto, está disponible en la plataforma eGela.











Bibliografía básica

- Saleh, B. E. A., M.C. Teich, Fundamental of photonics, 2nd Edition, Wiley, 2001.

- H. A. Haus, Waves and Fields in Optoelectronics

- GHATAK, K. THYAGARAJAN, "Introduction to Fiber Optics", Cambridge University Press, 1998.

- DENNIS DERICKSON, "Fiber optic test and measurement", Prentice Hall, 1998.

- G. AGRAWAL, "Lightwave Technology", Willey, 2005

- S. O. Kasap, Optoelectronics, Prentice Hall,1999

- Toru Yoshizawa, Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications, CRC Press, 2009

-Jörg Haus, Optical Sensors: Basics and Applications, Wiley, 2010

- Francis T.S. Yu (Editor), Shizhuo Yin (Editor), Paul B. Ruffin (Editor), Fiber Optic Sensors, Second Edition (Optical Science and Engineering), CRC, 2008

- Paras N. Prasad , Introduction to Biophotonics by (Apr 8, 2003)

Bibliografía de profundización

- Sennaroglu Photonics and Laser Engineering: Principles, Devices, and Applications by Alphan (May 21, 2010), McGraw-Hill



- Stavros Iezekiel Microwave Photonics: Devices and Applications (Wiley - IEEE) by (Oct 20, 2009)



- William L. Dahl, Photonic Crystals: Optical Properties, Fabrication and Applications (Jan 2011), Nova Publishers



Revistas

- Nature Photonics



- Optical Engineering



- Journal of optics



-Nanophotonics



- Optics and laser technology



- Journal of Biomedical Optics



- Optics Express



- Applied Optics



- Journal of Lightwave Technology



- Senors



- Nature



- Science

Enlaces

- http://www.photonics.com/



- http://www.photonicsonline.com/



- http://www.opticseducation.org/



- http://www.osa.org/



- http://spie.org/



- http://www.opticsnotes.com/



- http://www.esourceoptics.com/photonics.html



- http://www.photonicssociety.org/



- http://www.rp-photonics.com/



Contenido de XSL

Sugerencias y solicitudes