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Laboratorio I: Propiedades Ópticas de los Materiales
Curso 2017/18
1. Datos Descriptivos de la Asignatura
ASIGNATURA: Laboratorio I: Propiedades Ópticas de los Materiales CÓDIGO: 275462132
- Centro: Facultad de Ciencias
- Titulación: Máster en Astrofísica
- Plan de Estudios: 2013 (publicado en 11-02-2014)
- Rama de conocimiento: Ciencias
- Itinerario/Intensificación:
- Departamento/s: - Área/s de conocimiento:
  • Física Aplicada
  • Óptica
- Curso: 2
- Carácter: Optativo
- Duración: Cuatrimestral
- Créditos ECTS: 6.0
- Horario: http://www.ull.es/view/master/mastrofisica/Horarios/es
- Dirección web de la asignatura: http://www.campusvirtual.ull.es
- Idioma: Castellano e inglés


2. Requisitos para cursar la asignatura
No existen requisitos para cursar la asignatura.


3. Profesorado que imparte la asignatura
Profesor/a Coordinador/a: INOCENCIO RAFAEL MARTIN BENENZUELA
- Grupo: G1
- Departamento: Física
- Área de conocimiento: Física Aplicada
- Lugar Tutoría: Edificio Calabaza. Planta 0, despacho S-5. Facultad de Física
- Horario Tutoría: Martes y Jueves de 14:30 h a 17:30 h
- Teléfono (despacho/tutoría): 922845288
- Correo electrónico: imartin@ull.es
- Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es
Profesor/a: FERNANDO LAHOZ ZAMARRO
- Grupo: G1
- Departamento: Física
- Área de conocimiento: Física Aplicada
- Lugar Tutoría: Facultad de Física , 4ª planta, despacho junto a Secretaría del Dpto.
- Horario Tutoría: Lunes de 10:00 a 13:00; Miércoles de 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:00
- Teléfono (despacho/tutoría): 922318252
- Correo electrónico: flahoz@ull.es
- Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es
Profesor/a: ULISES RUYMAN RODRIGUEZ MENDOZA
- Grupo: G1
- Departamento: Física
- Área de conocimiento: Física Aplicada
- Lugar Tutoría: Edificio Calabaza. Planta 0, despacho S-4. Facultad de Física
- Horario Tutoría: Lunes y Viernes de 10:00 a 12:30; Martes de 15:00 a 16:00
- Teléfono (despacho/tutoría): 922318321
- Correo electrónico: urguez@ull.es
- Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es


4. Contextualización de la asignatura en el plan de estudio
- Bloque formativo al que pertenece la asignatura:
- Perfil profesional:


5. Competencias
Competencia Específicas
[CE6] Comprender la estructura de la materia siendo capaz de solucionar problemas relacionados con la interacción entre la materia y la radiación en diferentes rangos de energía
[CE7] Saber encontrar por sí mismos soluciones a problemas astrofísicos concretos utilizando bibliografía específica con una mínima supervisión. Saber desenvolverse de forma independiente en un proyecto de investigación novedoso
[CE11] Desarrollar la capacidad de modelizar matemáticamente diversos fenómenos físicos.
Competencias Básicas
[CB6] Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
[CB7] Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
[CB10] Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Competencias General
[CG2] Comprender las tecnologías asociadas a la observación en Astrofísica y al diseño de instrumentación
[CG3] Analizar un problema, estudiar las posibles soluciones publicadas y proponer nuevas soluciones o líneas de ataque
[CG4] Evaluar los órdenes de magnitud y desarrollar una clara percepción de situaciones físicamente diferentes que muestren analogías permitiendo el uso, a nuevos problemas, de sinergias y de soluciones conocidas


6. Contenidos de la asignatura
Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
- Profesor/a: Ulises R. Rodríguez Mendoza Y Fernando Lahoz Zamarro

- Temas (epígrafes):
1.- Sistemas ópticamente activos.Transiciones en el intervalo óptico.
1.1 Espectroscopía óptica
1.2 Sistemas inorgánicos y orgánicos.

- Profesor/a: Inocencio R. Martín Benenzuela
2. Caracterización óptica.
2.1. Técnicas de vacío y baja temperatura
2.2. Instrumentación en óptica.

- Profesor/a: Ulises R. Rodríguez Mendoza , Fernando Lahoz Zamarro, Inocencio Martín Benenzuela
2.3. Diseño de experimentos.
2.3.1 Espectrofotómetro 1: Medidas de absorción en muestras sólidas.
2.3.2 Espectrofotómetro 2: Medidas en muestra de polvo. Reflectancia difusa.
2.3.3.Medidas de Luminiscencia estacionaria: Espectros de emisión y de excitación.
2.3.4.Medidas de luminiscencia resuelta en tiempo: Curvas de decaimiento de la emisión.
3. Aplicaciones.
3.1. Láseres.
3.2. Amplificadores ópticos.
3.3. Fibras ópticas.
3.4. Up- y down- conversión. Medidas de procesos no lineales.
Actividades a desarrollar en otro idioma
Lectura de artículos científicos publicados en revistas internacionales (en inglés). Elaboración de parte de los informes de prácticas en inglés.


7. Metodología y volumen de trabajo del estudiante
Descripción
La asignatura está planteada para potenciar el aprendizaje activo de los alumnos de manera que las horas de clases teóricas semanales el profesor expondrá los contenidos del programa de la asignatura. En el Laboratorio los alumnos trabajarán en grupos pequeños (máximo 3 personas) guiados por el profesor en los distintos experimentos propuestos.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas Horas presenciales Horas de trabajo autónomo Total Horas Relación con competencias
Clases teóricas  17.00      17  [CB7], [CB10], [CG3], [CG4], [CE6], [CE7], [CE11]
Clases prácticas (aula / sala de demostraciones / prácticas laboratorio)  43.00      43  [CB6], [CB10], [CG2], [CG4]
Estudio/preparación clases teóricas     45.00   45  [CE7], [CE11]
Estudio/preparación clases prácticas     45.00   45  [CG2], [CG4]
Total horas  60   90   150 
Total ECTS  6 


8. Bibliografía / Recursos
Bibliografía básica
- B. Henderson, G .F. Imbusch. “Optical Spectroscopy of Inorganic Solids”. Clarendon Press. Oxford (1989).
- D. Sutton, “Espectros Electrónicos de los Complejos de Metales de Transicion”. Reverté (1975).
- D.A. Skoog & J.J. Leary, “Análisis Instrumental”. Mc Graw-Hill


Bibliografía complementaria
- J. García-Solé, L. E. Bausa, D. Jaque. “An introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids”. John Wiley and Sons (2005).
- B. E. Saleh, E.A Bahaa, “Fundamentals of Photonics”. John Wiley and Sons (1991).
- Andre Moliton, "Optoelectronics of Molecules and Polymers", Springer 2006.
- Campmany y col, “ Fundamentos de Comunicaciones  Ópticas”, J.., Editorial Síntesis.
- Joseph R. Lakowicz, “Principles of Fluorescence .
- F. A. Cotton, “La Teoría de Grupos Aplicada a la Química”. Limusa (1983). Spectroscopy”.  Springer (20010).

Otros recursos
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9. Sistema de evaluación y calificación
Descripción
Examen final (z): Se valorará la correcta realización de los problemas y cuestiones planteadas.
Evaluación Continua (c): Se valorará la correcta realización de los informes de prácticas, tanto en la exposición de los
contenidos, como en el tratamiento de los datos experimentales. También se valorará la forma en la
que se desarrolle el trabajo en el Laboratorio, así como la actitud mostrada y la capacidad para realizar de forma
autónoma las medidas involucradas en las prácticas.
Tanto superar la evaluación continua (c>5), como superar 1/3 de la calificación máxima del examen (z>3.3) son
condiciones necesarias para superar la asignatura.

La calificación total será: p=z+0.6c(1-z/10).


Estrategia Evaluativa
TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN
Pruebas objetivas  [CB6], [CB7], [CB10], [CG2], [CG3], [CG4], [CE6], [CE7], [CE11]   Examen:
Se ha de superar la nota de 3.3 para aprobar la asignatura:
Ver la descripción detallada en la sección anterior.
* El valor de 40% que se consigna en este apartado es sólo estimativa, ya que la fórmula que se utiliza está dada en la sec 
 40% 
Informes memorias de prácticas  [CB6], [CB7], [CB10], [CG2], [CG3], [CG4], [CE6], [CE7], [CE11]   Se valorará la calidad de las medidas experimentales, la discusión crítica de los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas de esta manera.
Se ha de superar la nota de 5.0 en este apartado para aprobar la asignatura: Ver la descripción detallada en la sección anterior.
* El valor de 60% que se consigna en este apartado es sólo estimativa, ya que la fórmula que se utiliza está dada en la sección 9.  
 60% 


10. Resultados de Aprendizaje
 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las propiedades ópticas de los materiales.
- Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional, basándose en argumentaciones y resolución de problemas.
- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en el contexto de las propiedades ópticas de los materiales) para emitir juicios
sobre temas relevantes relacionados.
- Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público especializado o no.
- Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios/trabajos posteriores con un alto grado de autonomía. 


11. Cronograma / calendario de la asignatura
Descripción
  * La distribución de los temas por semana es orientativo, puede sufrir cambios según las necesidades de organización docente.  

Primer Cuatrimestre
SEMANA Temas Actividades de
enseñanza aprendizaje
Horas
de trabajo
presencial
Horas
de trabajo
autónomo
Total
Semana 1:  1.- Sistemas ópticamente activos.Transiciones en el intervalo óptico.   Clases teóricas   4.00   6.00   10 
Semana 2:  1.- Sistemas ópticamente activos.Transiciones en el intervalo óptico.   Clases teóricas   4.00   6.00   10 
Semana 3:  1.- Sistemas ópticamente activos.Transiciones en el intervalo óptico.   Clases teóricas   4.00   6.00   10 
Semana 4:  2. Caracterización óptica.   Clases teóricas.   4.00   6.00   10 
Semana 5:  2. Caracterización óptica.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semana 6:  2. Caracterización óptica.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semana 7:  2. Caracterización óptica.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semana 8:  2. Caracterización óptica.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semana 9:  2. Caracterización óptica.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semana 10:  2. Caracterización óptica.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semana 11:  3. Aplicaciones.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semana 12:  3. Aplicaciones.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semana 13:  3. Aplicaciones.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semana 14:  3. Aplicaciones.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semana 15:  3. Aplicaciones.   Prácticas de laboratorio.   4.00   4.00   8 
Semanas 16 a 18:  Elaboración de informes de prácticas y Exámen   Evaluación y trabajo autónomo del alumno.      22.00   22 
Total horas 60 90 150


Fecha de última modificación: 24-07-2017
Fecha de aprobación: 19-07-2017