Gaia

XSLaren edukia

Instrumantazio optikoaren oinarriak

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Gaztelania

Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Esta asignatura es un pilar fundamental en el máster y por eso se plantea como obligatoria. A nivel de contenidos es un paso previo necesario para cursar las optativas "Diseño de Sistemas Ópticos y Óptica Adaptativa" e "Interferometría Espacial". También supone una buena base para la asignatura "Antenas y radiotelescopios". Como asignatura obligatoria que es, se impartirá antes en el tiempo que estas tres optativas, asegurando que el alumno tenga la base adecuada para proseguir sus estudios dentro del master.

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
MENDIOROZ ASTIGARRAGA, MARIA ARANZAZUEuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitateko KatedradunaDoktoreaElebakarraFisika Aplikatuaarantza.mendioroz@ehu.eus
OLEAGA PARAMO, ALBERTOEuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitateko KatedradunaDoktoreaElebakarraFisika Aplikatuaalberto.oleaga@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Que el estudiante conozca y sea capaz de explicar el origen y fundamento de las leyes y teoremas de la Optica.25.0 %
Que el estudiante sea capaz de aplicar las leyes y teoremas de la Optica a la comprensión del funcionamiento de los Instrumentos Opticos.25.0 %
Que el estudiante sea capaz de resolver y exponer ordenada y justificadamente problemas matemáticos con sistemas ópticos complejos.25.0 %
Que el estudiante sea capaz de desarrollar eficazmente tareas de medición, análisis e interpretación de magnitudes en relación a los instrumentos ópticos, así como de exponer sus conclusiones.25.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala142943
Gelako p.101222
Laborategiko p.6410

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Ariketak22.045 %
Azalpenezko eskolak43.033 %
Laborategia/Landa6.067 %
Programa Informatikoko Erabilera4.050 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Idatzizko azterketa (teoria)35.0 % 70.0 %
Praktikak egitea (ariketak, kasuak edo arazoak)15.0 % 35.0 %
Praktiken Memoria/Txostenak15.0 % 35.0 %

Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak

1- Conocimiento, comprensión y aplicación correcta de las leyes de la Optica Geométrica en la formación de imágenes por sistemas ópticos.

2- Conocimiento y comprensión de los diferentes tipos de aberraciones en la formación de imágenes por sistemas ópticos.

3- Conocimiento, comprensión y aplicación correcta de las leyes de la Optica Física en la formación de patrones de interferencia y difracción.

4- Comprensión de las limitaciones en la calidad de imagen por difracción.

5-Conocimiento en profundidad de los siguientes sistemas ópticos: Ojo, lupas, telescopios y cámaras fotográficas.

6- Uso de sistemas experimentales de medición de imágenes formadas por un sistema óptico complejo.

7-Uso de sistemas experimentales de medición de patrones de interferencia y difracción.

8-Redacción clara, concisa y correcta de informes de laboratorio.

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

La evaluación se realizará de la siguiente manera:

-Por cada tema se propondrá una serie de Ejercicios que el alumnado debe realizar y entregar en el plazo de una semana. Dichos ejercicios se corregirán con un valor máximo de 10 y se devolverán a los alumnos. Si el alumno desea rehacerlo tendrá el plazo de otra semana para entregarlo de nuevo y será recorregido. En esta segunda corrección la nota máxima alcanzar será de un 7. Al finalizar la corrección de todos los ejercicios se obtendrá la nota promedio del conjunto de todos ellos, lo que tendrá un peso de un 25% en la nota final de la asignatura.

-Los alumnos realizarán (por parejas o tríos) dos prácticas de laboratorio, debiendo entregar un informe de acuerdo a las indicaciones de los guiones de laboratorio. Cada uno será evaluado sobre 10 y se obtendrá una nota promedio que contará un 25% en la nota final de la asignatura.

-Al finalizar la asignatura se realizará un examen escrito donde cada ejercicio tendrá el mismo peso. La nota promedio será la nota del examen final, que tendrá un peso de un 50% en la nota final de la asignatura. Es condición necesaria para aprobar la asignatura obtener al menos un 3.5 en este examen para poder aprobar la asignatura. Si el resultado es menor que 3.5 el alumno suspenderá la convocatoria ordinaria.



En el caso de que las condiciones sanitarias impidan la realización de una actividad docente y/o evaluación presencial, se activará una modalidad no presencial de la que los/las estudiantes serán informados puntualmente

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

-La convocatoria extraordinaria consistirá en un examen que cubre el 100% del contenido de la asignatura, incluyendo las prácticas de laboratorio. Todos los ejercicios tendrán el mismo peso y se obtendrá una nota promediada.



En el caso de que las condiciones sanitarias impidan la realización de una actividad docente y/o evaluación presencial, se activará una modalidad no presencial de la que los/las estudiantes serán informados puntualmente

Irakasgai-zerrenda

1. Óptica Geométrica



2. Óptica Paraxial



3. Aberraciones



4. Limitación de rayos



5. Interferencia y difracción



6. El ojo



7. Lupas y oculares



8. Telescopios



9. Cámaras

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

"Física":Vol II Typler, Ed Reverté 1994.



"Física" Alonso Finn, Ed Addison-Wesley 1995.



"Principios de Instrumentación optica" Alberto Oleaga, 1998

Oinarrizko bibliografia

"Física":Vol II Typler, Ed Reverté 1994.

"Física" Alonso Finn, Ed Addison-Wesley 1995.

"Principios de Instrumentación optica" Alberto Oleaga, 1998

Gehiago sakontzeko bibliografia

"Optica" Hecht-Zajac, Ed. Addison-Wesley.



"Optica" J. Casas, Ed. Univ Zaragoza.



"Light" R.W. Ditchburn, Ed Dover, New York.



"Optica Fisiológica: Psicofísica de la visión", J.M. Artigas Ed Interamericana McGraw-Hill.



"Microscopía Teórico-práctica", J.D. Casartelli, Ed. Urmo.



"Telescope Optics:Evaluation and Design" H. Rutten, M. van Benrooj, Ed. William Bell.



"How to make a telescope", J. Texereau, Ed. William Bell.



"The design and Construction of Large Optical telescopes" P. Bely, Springer-Verlag 2003



"Reflecting Telescope Optics I y II", R.N. Wilson, Springer.



"Applied Photographic Optics" S.F. Ray, Ed. Focal Press.



"The Photographic Lens", S.F. Ray, Ed. Focal Press.



"The Fire within the Eye" D. Park, Ed. Princeton.



"Color and Light in Nature" D. Lynch, Cambridge Univ. Press.



Estekak

<b>Simulación óptica geométrica y óptica física:</b>



http://www.enciga.org/taylor/lv.htm



http://www-optics.unine.ch/education/optics_tutorials/optics_tutorials.html



http://www.ub.es/javaoptics/index-en.html







<b>Óptica y ondas en general:</b>



http://www.cordonline.net/laserapplets/







<b>Instalaciones de Telescopios en general:</b>



http://www.gemini.edu/



http://hubblesite.org/the_telescope/hubble_essentials/



http://www.keckobservatory.org/



http://keckobservatory.org/gallery



http://www.gtcdigital.net/







<b>VLTI</b>



http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/instruments/overview.html



http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/telescopes/vlti/index.html







<b>LISA-Pathfinder</b>



http://www.esa.int/esaSC/120376_index_0_m.html







<b>Telescopio de Rayos X; XXM-Newton</b>



http://www.esa.int/esaSC/120385_index_0_m.html







<b>ESA con todas las misiones</b>



http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=1







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Iradokizunak eta eskaerak