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