Caracterização Espectroscópica e Óptica de Materiais para Fotônica

5935963-1
Pós-Graduação

Origem:

Química
Química

Vigência

05/05/2016
05/05/2016
2016-04-27 00:00:00

Carga Horária

4 horas
4 horas
12 horas
60 horas
4
3 semanas

Responsáveis:

Rogéria Rocha Gonçalves
05/05/2016
03/05/2016
05/05/2016
27/04/2016

Maurizio Ferrari
05/05/2016
03/05/2016
05/05/2016
27/04/2016



Esta disciplina tem por objetivo apresentar estrutura e propriedades de materiais para aplicação em Fotônica. Serão abordados propriedades ópticas e espectroscópicas. A disciplina se dirige a pós-graduandos da área de química inorgânica, e também áreas afins.


A disciplina foi organizada de maneira a apresentar aos estudantes uma introdução aos Materiais Fotônicos. Serão abordadas as propriedades ópticas e espectroscópicas especialmente de materiais ativados com terras raras. Conceitos de espectroscopia óptica serão discutidos. Além disso, uma descrição de estruturas confinadas será realizada, envolvendo desde guias de onda a microcavidades. Todos os conceitos abordados na disciplina serão fundamentais para a formação dos estudantes de pós-graduação deste programa que trabalham com materiais ópticos, fotônicos e aplicam técnicas espectroscópicas na caracterização dos materiais.


Introdução a Fotônica, materiais fotônicos e vidros fotônicos
 De micro a nanoescala em sistemas fotônicos (bulk a nano)
 Terras Raras – vidros ativos
 Dispositivos Fotônicos: fabricação e avaliação
 Transições radiativas e não-radiativas
 Probabilidade de transição
 Transferência de Energia
 Seção de choque de absorção e emissão, eficiência quântica
 Espalhamento de luz para caracterização de propriedades de materiais
 Estruturas confinadas: Guias de onda planar
 Estruturas confinadas: Nanoesferas
 Estruturas confinadas: opalas diretas e inversas
 Estruturas confinadas: Micro-resonadores esféricos
 Estruturas confinadas: 1D - Microcavidades
 Sistemas nanocompósitos e vitrocerâmicas transparentes
 Conversão de Energia
 Estruturas Plasmônicas
 SERS
 Intensificação de fluorescência usando diferentes sensibilizadores – nanopartículas metálicas e semicondutores, íons lantanídeos, e nanocristais
 Conversão de energia solar por conversão descendente de energia.


DIEKE, G. H. Spectra and Energy Levels of Rare Earths Ions in Crystals. Interscience Publishers, New York, United States of America, 1968. 401 p.
FERRARI, M.; RIGHINI, G. Rare-earth-doped glasses for integrated optical amplifiers, in: N.S. Hussain, J.D.S. Santos (Eds.), Physics and Chemistry of Rare-Earth Ions Doped Glasses, Trans Tech Publishers, Switzerland, 2008, p. 300.
GUOKUI LIU, B. J. (Ed.). Spectroscopic Properties of Rare Earths. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2005. 560 p.
LUCAS, J. et al. Rare earths: Science, Technology, Production and Use. Elsevier, 2015, 406 p.
SOLÉ, J. G.; BAUSÁ, L.E.; JAQUE, D. An Introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, England, 2005. 283 p.
WYBOURNE, B.G.; SMENTEK, L. Optical Spectroscopy of Lanthanides: Magnetic and Hyperfine Interactions. Taylor & Francis Group, Boca Raton, United States of America, 2007. 334 p.
RIBEIRO, S. J.L., DOS SANTOS, M. V., SILVA, R. R., PECORARO, E., GONÇALVES, R. R., and CAIUT, J. M. A., Chapter 30: Optical Properties of Luminescent Materials,The Sol–Gel Handbook: Synthesis, Characterization, and Applications, First Edition. Edited by David Levy and Marcos Zayat, 2015 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Published 2015 by Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
RIGHINI, G. C. , DUMEIGE, Y., FERON, P. , FERRARI, M., NUNZI CONTI, G., RISTIC, D. and SORIA, S., Whispering gallery mode microresonators: Fundamentals and applications, RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO Vol. 34, N. 7, 2011. DOI 10.1393/ncr/i2011-10067-2
Específicos artigos científicos e livros serão sugeridos pelos docentes durante as aulas.


Realização de discussões e apresentação de seminário.


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