Prácticas

A continuación encontrarán una breve reseña de las prácticas disponibles con enlaces a las guías y otra información relevante:
  1. Conteo de Fotones. Se estudiará, bajo un modelo semiclásico, la estadística de detección de fotones individuales mediante un tubo fotomultiplicador para una fuente de intensidad y tiempo de coherencia variables.
    [guía de la práctica]
    [hoja de datos del fotomultiplicador]
  2. Efecto Fotoeléctrico. Se estudiará el efecto fotoeléctrico utilizando diferentes tipos de fuentes cuasimonocromáticas y midiendo la fotocorriente mediante un amplificador lock-in para lograr la sensibilidad necesaria.
    [guía de la práctica]
    [notas sobre amplificadores lock-in]
  3. Espectroscopía difractiva. Esta práctica consiste en construir, optimizar y caracterizar un espectroscopio, así como en estudiar espectros de emisión de diferentes gases.
    [guía de la práctica]
  4. Espectroscopía láser (efecto Zeeman). En este experimento se estudia el corrimiento por efecto Zeeman de ciertas líneas de absorción utilizando un láser modulable, para luego aprovechar este fenómeno como referencia y controlar la longitud de onda de la fuente.
    [manual de uso]
    [referencias útiles]
  5. Fluidos. Se pondrá a punto una técnica de visualización de flujo para luego, con la ayuda de librerías especiales de procesamiento, relevar y modelar el campo de velocidades de un vórtice.
    [guía de la práctica]
  6. Láser. Se construirá un láser utilizando una fuente de bombeo, un medio activo y espejos, para luego caracterizarlo y explorar diferentes modos.
    [guía de la práctica]
    [notas sobre diodos de bombeo]
    [apuntes sobre cavidades]
  7. Nuclear. Se trabajará sobre la interacción de la radiación gamma de distintas fuentes radiactivas con varios materiales (incluyendo efectos Compton y fotoeléctrico), con énfasis en el tratamiento de las señales provenientes del detector para la clasificación de eventos.
    [guía sobre decaimiento]
    [guía sobre efecto Compton]
  8. Pinzas ópticas. Esta práctica permite observar y caracterizar el movimiento Browniano de partículas en suspensión así como manipularlas mediante una pinza óptica.
    [manual de uso]

 

 

Print Friendly, PDF & Email