De cursus wordt in het Engels verzorgd onder de titel "Introduction to Optics and Photonics".

In essentie omvat optica de studie van licht en de wisselwerking ervan met materie. Fotonica, een nauw verwante discipline, richt zich op het genereren, manipuleren en detecteren van licht of lichtdeeltjes (fotonen). Samen vormen deze vakgebieden de basis van een breed scala aan moderne technologieën en geven ze vorm aan industrieën variërend van telecommunicatie tot gezondheidszorg en van entertainment tot productie. Het belang van optica en fotonica in de huidige maatschappij kan niet genoeg worden benadrukt. Op het gebied van communicatie vormen optische vezels de ruggengraat van het internet, waardoor gegevens snel over de hele wereld kunnen worden verzonden. In de geneeskunde maken lasergebaseerde technologieën nauwkeurige chirurgische procedures en niet-invasieve diagnostiek mogelijk. Op het gebied van hernieuwbare energie maken fotovoltaïsche cellen gebruik van de kracht van zonlicht om op duurzame wijze elektriciteit op te wekken. De lijst van toepassingen is vrijwel eindeloos en illustreert de onmisbare rol van optica en fotonica in ons dagelijks leven.

Naast praktische toepassingen zijn optica en fotonica ook fascinerend door hun intrinsieke schoonheid en complexiteit. De studie van licht omvat een grote verscheidenheid aan verschijnselen, van de golf-deeltje-dualiteit tot het betoverende samenspel van kleuren in optische spectra. De verkenning van deze fenomenen verdiept niet alleen ons begrip van de natuurlijke wereld, maar wekt ook verwondering en nieuwsgierigheid op en stimuleert wetenschappelijke ontdekkingen en innovatie. Bovendien vormen optica en fotonica een grensgebied voor interdisciplinair onderzoek, waarbij de kloof tussen natuurkunde, techniek, scheikunde, biologie en daarbuiten wordt overbrugd. Dit interdisciplinaire karakter stimuleert samenwerking en kruisbestuiving van ideeën, wat leidt tot baanbrekende ontdekkingen en paradigmaverschuivingen op diverse gebieden.

Deze training is zowel beschikbaar voor open inschrijving als voor in-company sessies. Voor in-company sessies kan de inhoud worden aangepast aan de behoeften van jouw organisatie.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kennen deelnemers de taal van optica en fotonica;

  • begrijpen ze de basisprincipes van optische verschijnselen, zoals lichtstralen en golven, reflectie en transmissie, breking en diffractie, verstrooiing en absorptie, polarisatie en interferentie;

  • kennen ze de basisprincipes van verschillende optische systemen zoals de telescoop, de microscoop, de spectrometer en de lithografische waferstepper;

  • kennen ze de basisprincipes van verschillende lichtbronnen en optische detectoren;

  • zijn ze in staat om effectiever samen te werken met optische experts in een optisch-ontwerpproject.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die affiniteit hebben met optische verschijnselen en hun technologische toepassingen. Voor degenen die meer willen begrijpen van dit steeds belangrijker wordende onderwerp en daarbij de taal willen leren spreken van hun deskundige collega's op het gebied van optica en fotonica. Voor mensen zonder specifieke achtergrond in natuurkunde, optica of wiskunde, voor managers en projectleiders, voor marketeers en verkoopmedewerkers.

Locatie
Startdatum
Info volgende editie
Duur 2 consecutive days
Frequentie Eenmaal per jaar
Prijs per deelnemer € 1,450 excl. btw
Brochure downloaden

Programma

In deze inleidende 2-daagse cursus over optica en fotonica verdiepen we ons in de fundamentele principes die aan licht ten grondslag liggen en onderzoeken we enkele belangrijke technologische toepassingen waarbij optica een cruciale rol speelt. We behandelen een grote verscheidenheid aan optische verschijnselen, met als doel een beter begrip te krijgen van de technologische uitdagingen waarmee een moderne optische ontwerper wordt geconfronteerd. En dat doen we zonder in de onderliggende wiskundige complexiteit te duiken. De focus van deze training ligt op klassikale demonstraties van basisverschijnselen zoals reflectie, breking en diffractie van licht, optische beeldvorming en aberraties, polarisatie van licht, lichtbronnen, lasers en detectoren en enkele belangrijke toepassingen zoals microscopie, optische metrologie en lithografie. En je leert over de oorsprong van de regenboog en waarom de zonsondergang rood is en de lucht blauw.

De basisconcepten omvatten:

  • stralen, golven, fotonen, basiseigenschappen van licht;
  • het elektromagnetische spectrum;
  • lichtsnelheid en brekingsindex, voortplanting van licht, verstrooiing, reflectie en transmissie, breking van licht;
  • optische-vezeltoepassingen, Fiber Bragg Grating-detectie;

elektromagnetische golven en licht- en golfbreking, optische resolutie;

interferentie van licht en interferometrie:

  • de dubbele spleet van Young, het diffractierooster;
  • kwantummechanica en energieniveaus;
  • spectroscopie, interferometer, vlakke golf, stralen, interferogrammen;
  • Zernike-analyse;
  • (optische) oppervlakte-inspectietechnieken;
  • meetafstanden, optische coatings, filters, Bragg-spiegels;

polarisatie van licht:

  • lineaire polarisator, polaroidzonnebril, birefringentie, circulair gepolariseerd licht, toepassingen;
  • geometrische optica - raytracing, lenzen, spiegels, optische beeldvorming, aberraties, beeldkwaliteit, voorbeeld: coma en astigmatisme;
  • modulatieoverdrachtsfunctie;
  • optische systemen, optisch ontwerp, raytracing, het menselijk oog, gezichtscorrectie, de telescoop, de microscoop, optische lithografie;

lichtbronnen en lasers:

  • straling van zwarte lichamen;
  • gloeilamp;
  • doeltreffendheid, efficiëntie, watt en lumen, vermogen, intensiteit en helderheid, spectraal vermogen, intensiteit en helderheid;
  • fluorescentielamp (CFL), de LED;
  • absorptie en emissie van straling;
  • de laser, optische versterking, longitudinale modi, transversale modi, lasercaviteit, Q-switching, de CO2-laser, de kleurstoflaser, de halfgeleiderlaser, optische detectoren met extreem hoog vermogen, halfgeleiderfotodiodes, PN-fotodiode, kwantumrendement, beeldsensoren, signaal-ruisverhouding, fotonische geïntegreerde schakelingen, fotonische golfgeleiders, toepassingen.

Methodiek

Een mix van korte lessen, video's en veel klassikale demonstraties

Cursusmateriaal: een cursusmap met een kopie van de dia's

Certificering

Deelnemers ontvangen een cursuscertificaat van het High Tech Institute voor het volgen van deze opleiding. Bovendien maakt deze opleiding deel uit van het programma voor beroepsopleiding van de Nederlandse Vereniging voor Precisietechniek (DSPE), die hiervoor microcredentials verstrekt.