Instrumentation pour la Physique

Présentation

Technologie laser avancée (10h): 

Introduction : rappel sur les effets d'optique non-linéaire d'ordre 2 et 3, formulation tensorielle, accord de phase

Effets non-linéaire utilisés dans les lasers accordables (OPO, OPA, SHG,....)

Lasers femtosecondes (principe, technologie et applications)

Quelques laser "exotiques" (laser à fibre, supercontinuum, Raman,....)

Caractérisation d'un faisceau laser (temporelle, spatiale et spectrale)

Grandeurs photométriques associées au faisceau laser / sécurité laser

 

Structures magnétiques (8h) : Instrumentation pour propriétés microstructurales des matériaux

Techniques de microscopie, AFM, STM, TEM, DRX

Grand instruments : Neutron, Synchrotron

Caractérisation magnétique statique et dynamique des matériaux

VSM, SQUID, MOKE, Magnétoélasticité, FMR...

 

Matériaux pour les capteurs (6h) :

TD (16h) : formation sur les plateformes technologiques de l’UBO (PIMM (microscopie), RMN, et DRX)

 

TP Capteurs (20h) : 

Capteurs de température (4H)

Capteurs mécaniques (4H)

Capteurs optique – photométrie (4H)

Interférométrie de speckle pour mesures des déplacements (4H)

Interfaçage d’instruments et acquisition de données (4H)

Pré-requis nécessaires

Niveau fin de M1 Physique

Objectifs

Apprentissage des technologies lasers avancées, des outils de caractérisation microstructurale et magnétique des matériaux et de l’instrumentation dans le domaine radiofréquences

Compétences visées

Connaissance des techniques et instruments employés pour l'analyse et la mesure en physique