Předmět: Úvod do radiometrie

« Zpět
Název předmětu Úvod do radiometrie
Kód předmětu SLO/URAD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vacula Martin, Mgr.
  • Pech Miroslav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Úvod do radiometrie: elektromagnetické spektrum, základní veličiny a pojmy. 2-3) Propagace optického záření: zákon převrácených čtverců, étendue, přenos záření. 4) Praktická úloha: simulace modelového příkladu propagace optického záření v softwaru ZEMAX. 5-6) Radiometrické vlastnosti materiálů: transmise, odraz, absorpce, emise, integrační koule. 7) Praktická úloha: měření spektrálních vlastností materiálů s využitím integrační koule. 8) Generace optického záření: zákony vyzařování, vybrané zdroje záření. 9) Praktická úloha: měření emisního profilu pomocí goniometru. 10) Detektory optického záření: vybrané typy detektorů, soustavy detektorů, typy šumu. 11) Praktická úloha: měření optických parametrů pomocí CCD/CMOS kamery. 12) Komponenty radiometrických systémů, kalibrace a měření. 13) Zápočet / zkouška

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Laborování
Výstupy z učení
Studenti si osvojí základní znalosti v oboru radiometrie. Pochopí stěžejní zákony, ze kterých vychází pokročilá teorie a metody radiometrických měření a kalibrací. Dále se seznámí s různými radiometrickými vlastnostmi materiálů a naučí se popsat radiometrické zdroje i detektory. Součástí budou i praktické úlohy, při kterých si student vyzkouší nejen virtuální simulační prostředí, ale také i modelové laboratorní techniky pro měření optických prvků a zdrojů světla jako jsou například světlomety z automotive průmyslu nebo zrcadlové segmenty a filtry pro astročásticové experimenty.
1) Znalost základních radiometrických veličin a terminologie. 2) Znalost radiometrických vlastností materiálů. 3) Vhled do generace, propagace a detekce optického záření. 4) Přehled v oblasti radiometrických kalibrací a měření. 5) Seznámení s laboratorními optickými měřicími technikami. 6) Seznámení se simulačními Monte Carlo ray tracing metodami.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Základní znalosti oblasti optiky. Účast na přednáškách a cvičeních. Ochota zapojit se do řešení modelových příkladů formou skupinové práce.
Doporučená literatura
  • A dále online dostupné manuály.
  • Arecchi, A.V., Messadi, T., Koshel, J.R. (2007). Field Guide to Illumination.
  • Grant, B.G. (2011). Field guide to radiometry.
  • Gross, H. (2005). Handbook of Optical Systems, Volume 1: Fundamentals of Technical Optics.
  • Gross, H. (2012). Handbook of Optical Systems, Volume 5: Metrology of Optical Components and Systems.
  • Langer, V. (1980). Energetika Optických Paprskových Svazků.
  • McCluney, W.R. (2014). Introduction to Radiometry and Photometry.
  • Palmer, J.M., Grant, B.G. (2009). The Art of Radiometry.
  • Parr, A.C., Datla, R.U., Gardner, J.L. (2005). Experimental Methods in the Physical Sciences. Volume 41 - Optical Radiometry.
  • Willers, C.J. (2013). Electro-Optical System Analysis and Design: A Radiometry Perspective.
  • Wolfe, W.L. (1998). Introduction to Radiometry.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Aplikovaná fyzika (2019) Kategorie: Fyzikální obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní