MUNKATERV / BESZÁMOLÓ

Hasonló dokumentumok
Mérnök- és fizikusképzés a BME-n az ELI-HU számára

MUNKATERV/BESZÁMOLÓ. György Hunor Sándor Ph.D. hallgató 5. szemeszter (2014/2015 tanév 1. félév)

MUNKATERV / BESZÁMOLÓ

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. I. A Képzésre vonatkozó információk

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000

DIPLOMAMUNKA TÉMÁK AZ MSC HALLGATÓK RÉSZÉRE A SZILÁRDTEST FIZIKAI TANSZÉKEN 2018/19.II.félévre

TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR (minden téma külön lapra) június május 31

Önálló laboratórium tárgyak

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE

Dankházi Z., Kalácska Sz., Baris A., Varga G., Ratter K., Radi Zs.*, Havancsák K.

Nagy pontosságú 3D szkenner

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Fotódokumentáció. Projektazonosító: KMOP /

MUNKATERV / BESZÁMOLÓ

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

Gépipari Technológiai Intézet

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig

A GAMF ELI-ALPS-hoz kapcsolódó tevékenységének bemutatása

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása.

Képzési tájékoztató füzet a KERPELY ANTAL ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA PhD hallgatói részére

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078

PhD kutatási téma adatlap

A TANTÁRGY ADATLAPJA

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

VEGYIPARI RENDSZEREK OPTIMALIZÁLÁSA

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Föld, víz, levegő, élettér

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

MUNKATERV / BESZÁMOLÓ

Az ALPINION Crystal Signature technológia a mély struktúrák részletes képeivel növeli a klinikai pontosságot és hatékonyságot.

Fény és anyag munkában

SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA

Lézerek. Extreme Light Infrastructure. Készítette : Éles Bálint

Magyarkuti András. Nanofizika szeminárium JC Március 29. 1

A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Záróvizsga Bizottságok 2016/17/1. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia, lab.op., tanári specializáció) I. záróvizsga bizottság

STATISZTIKAI PROBLÉMÁK A

Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

Pénzügy és számvitel

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

BIZONYLATI ALBUM. Orvosi Biokémiai Intézet. Készítette: okt. 01. Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető

Hidegsajtoló hegesztés

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ. Az ELTE-Soft KMOP / jelű pályázat zárórendezvénye

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

Az előadásdiák gyors összevágása, hogy legyen valami segítség:

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLETI ALAPJAI

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

Biomassza tüzelés kommunikációs dosszié BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Különböző öntészeti technológiák szimulációja

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

BME IPAR 4.0 TECHNOLÓGIAI KÖZPONT. Kovács László

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Minőségelmélet kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

KÉPLÉKENYALAKÍTÁS ELMÉLET

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba

Tájékoztatás a doktori képzésről (2016. szeptemberi vagy ezutáni kezdés)

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Állam- és Jogtudományi Kara (ÁJK) Doktori Iskolájának (DI) Képzési Rendszere. I. Képzési célok

1. Cím: Smart autonóm járműbemutató, RECAR (Autonóm Járművek Kutató központ)

Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata

Autóipari vezérlőegységek aktív környezetállósági tesztelésének módszerei

BME - Audi Hungaria közös tantárgya: A motortól a kész jármőig. Csizmadia-Csiky László (Audi Hungaria, Felsıoktatási kapcsolatok)

Az elektromágneses színkép és egyes tartományai

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc)

OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16

Záróvizsga és MSc felvételi a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon

Témák 2014/15/1. Dr. Ruszinkó Endre, egyetemi docens

Akuszto-optikai fénydiffrakció

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS


I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Folyadékkristályok vizsgálata.

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

RFID RENDSZEREN ALAPULÓ, EGYSÉGES ORSZÁGOS HULLADÉK- KÖVETŐ INFORMATIKAI RENDSZER

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 14. Holográfia

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen

Tájékoztatás a 4- éves doktori tanulmányok komplex vizsgájáról: a jelentkezésre és a vizsga lebonyolítására vonatkozó információk

Alkalmazott matematikus mesterszak MINTATANTERV

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

MÓDOSÍTOTT évi KÖZBESZERZÉSI TERV.

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

Átírás:

MUNKATERV / BESZÁMOLÓ Fehér András Ph.D. hallgató 3. szemeszter (2014/2015. tanév 1. félév) email cím: oregtolgy@gmail.com állami ösztöndíjas* önköltséges* Témaleírás: A PhD téma címe: Optoelektonikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz Témavezető: dr. Maák Pál Az Atomfizika Tanszék az akuszto- és elektrooptikai eszközök fejlesztése területén jelentős szaktudással és technológiai háttérrel rendelkezik. Az eszközöket különböző, speciális alkalmazások céljára fejlesztjük, ezek közül néhány az ultrarövid impulzusú lézerekhez kötődik: femtoszekundumos impulzusok alakformálása, az ilyen lézernyalábok pásztázása, a lézerimpulzusok kivágása, dinamikus kicsatolása a lézerrezonátorból, illetve a módusszinkronizálás stabilizálása. A megvalósítás az eltérő alkalmazásoknak megfelelően különböző: minden esetben meg kell találni az optimális megvalósítási módozatot a kívánt sebesség, sávszélesség, kapcsolási idő, működési frekvencia függvényében. Alapvetően négy eszköz kifejlesztését tűztük ki célul: impulzusalakformáló, pásztázó, rezonátor-kapcsoló és impulzus-ritkító (pulse-picker). Minden megvalósításban világviszonylatban újszerű eszköz-konfigurációk megvalósítása szükséges az SZFKI-ban és az R&D Ultrafast Lasers Kft-nél fejlesztett femtoszekundumos lézerekhez illesztve, az eredmények ezért jól publikálhatók. A diplomamunka az SZFKI Femtoszekundumos Lézerfizika Laborjával együttműködésben készül, az egyes eszközök bemérése és számos kiegészítő mérés is ott történik. A doktori munka alapja a különböző optoelektronikai rendszerek kifejlesztésének folyamata: modellezés, eszköztervezés, technológia-kidolgozás, megvalósítás, bemérés. Az elvégzendő kutatás mind elméleti, mind kísérleti elemeket tartalmaz: - a teljes akuszto- és elektrooptikai rendszer működésének szimulációja MATHCAD vagy MATLAB programmal, majd később optikai tervezőrendszerrel (OSLO, CODE V.) - a diszperzió hatásának, valamint az egyéb anyagi és akusztooptikai hatások minél pontosabb modellezése az ultrarövid impulzusok szempontjából - kísérletek végzése kész elektro- illetve akusztooptikai eszközökön: mind spektrális, mind időtartományban jellemezni a kimeneti impulzusfolyamot, és az eszköz működését - optoelektonikai eszközök és a meghajtó elektronika tervezése A feladatok egyaránt tartalmaznak számítógépes optikai tervezési, optikai méréstechnikai, optikai rendszerépítési és szimulációs, hardver és szoftverfejlesztési elemeket.

KÖVETKEZŐ FÉLÉV KUTATÁSI FELADATAI A PhD képzés 3. szemeszterében az alábbi kutatási tevékenységet tervezem: 1. A szakirodalom tanulmányozásával tovább mélyítem ismereteimet az akusztooptika és a lézerfizika terén. 2. Folytatom a termokompressziós kötést létrehozó berendezés és a teljes akusztooptikai technológia fejlesztését. 3. Ultrahangkeltő-modellem alapján javaslatokat teszek a sarok-paraméterek optimalizált célértékeire és a célértékek elérésének technológiai részleteire. 4. A korábban kifejlesztett eszköz-bemérő készülékkel számos különböző konfigurációjú (orientációjú) AO eszközt mérek meg, így minősítem a tervezési és technológiai fejlesztések eredményeit RÉSZLETEK Bár jelentős előrelépés történt a korábbi évben a technológiafejlesztés terén, még mindig nem képes a technológia üzembiztosan, évi 20-30 darabszámban akusztooptikai eltérítők és hangolható szűrők előállítására. A termokompressziós berendezésen végzett fejlesztéseim alapján bizonyosnak látszik, hogy nem a berendezés paramétereiben és megbízhatóságában, hanem az összekötendő rétegek minőségében és vastagságában lehet. Az első azonosított probléma a réteg tapadása, itt több vizsgálat is kimutatta, hogy sem az alumínium, sem az arany nem tapad megfelelően, pedig az irodalomban leginkább javasolt Cr réteget használjuk tapadássegítő rétegként. Itt javaslatokat teszek a rétegvastagságok (Cr, Au, Al) és a felületi minőség optimalizálására, majd kísérletileg ellenőrzöm az eredményeket. A szükséges kristályok és próbatestek rendelkezésre állnak. A tapadási probléma megszüntetésével párhuzamosan más technológiai lépések javítására is tervezek megoldásokat: - fotolitográfiás maszkolás bevezetése a felső elektródák alakjának pontos és reprodukálható kialakítására - fotolitográfia után a közvetlenül párologtatott (szabadon maradó) kristályfelületek ellenőrzött tisztítása - az eszközök alumínimum házának és a beszerelés módjának optimalizálása - az elektromos hozzávezetés cseréje a jelenlegi ezüstragasztós változatról valamilyen időtállóbb, kisebb ellenállású bondolt változatra Az elkészült ultrahangkeltők mérési eredményeit összevetem a modellem számítási eredményeivel. Egy nagy kérdés, amelyre választ keresünk az, hogy szükség van-e az akusztikus negyedhullám-vastagságú reflexiócsökkentő rétegre, illetve hogy ennek a hatása valóban egy negatív hanginterferencia lehet, amely csökkenti az akuszto-optikai hatásfokot a frekvenciasáv egy részén. Különösen kérdéses a nagyon kis valósimpedanciájú részek elektronikus illeszthetősége a sávszéleken. Korábban kifejlesztettem egy AO deflektorok karakterisztikájának gyors és reprodukálható mérésére kifejlesztett automatikus rendszert. A rendszerrel további, különböző paraméterű deflektorokat tervezek megmérni, az eredményeket összevetem a modelleredményekkel, és a technológiai változtatások eredményességét minősítem. A mérések és modellezés összevetéséből származó eredmények, illetve a technológiafejlesztés eredményei várakozásom szerint egy vagy két cikk megírását teszi lehetővé.

ELŐZŐ FÉLÉV KUTATÁSI EREDMÉNYEI A szakirodalom tanulmányozásával tovább mélyítettem ismereteimet az akusztooptika és a lézerfizika terén. Folytattam a termokompressziós kötést létrehozó berendezés fejlesztését. Az elkészült, jobb minőségű aranyréteggel bevont mintákkal kísérleteztem tovább. Az aranyrétegek egymáshoz rögzítése részben sikeres volt, azonban megállapítottam, hogy az arany alatti krómréteg rosszul tapad, amelyet ki kell küszöbölni a megfelelő mechanikai stabilitás eléréséhez. Az akusztooptikai cellák részletes minősítésére összeállítottam egy mérési rendszert, mely automatikusan képes megmérni az egyes rendekbe diffraktált teljesítményt a nyaláb beesési szögének és az ultrahang frekvenciájának függvényében. Elkészítettem a rendszert vezérlő szoftvert, mellyel hatékonyan vezérelhető és felügyelhető, kiértékelhető a mérés. A rendszerrel lemértem egy cella karakterisztikáját kétféle polarizációra és polarizációnként öt rendre, 0,015 és 0,5 MHz felbontással. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTETT MUTATÓI A PhD képzés során eddig szerzett kutatási kreditpontok összege: 40 A PhD témakörében készült publikációk teljes listája (cím, tarszerző, kiadvány, preprint/benyújtva/elfogadva): Konferencia részvétel, előadás (megnevezés, hely, cím): Szemináriumi előadás (megnevezés, hely, cím): AFT szeminárium, F3MF01, Termokompressziós kötés létrehozása akusztooptikai cella fejlesztéséhez Fizikus MSc szeminárium, FASEM, Termokompressziós kötés létrehozása és akusztikus veszteségek vizsgálata akusztooptikai cella fejlesztéséhez Tanszéki beszámolók időpontja: 2014. április 30.

KÖVETKEZŐ FÉLÉV TANULMÁNYI TERVE Tantárgyak (előadó, cím, BME/ELTE): Dr. Varjasi István: Elektronika 2., BME Dr. Márki Ferenc: Hangtechnikai gyakorlat, BME ÖSSZESÍTETT TANULMÁNYI EREDMÉNYEK A PhD képzés során korábban teljesített tárgyak listája, vastag betűvel kiemelve az előző félévben teljesített tárgyakat (előadó, cím, BME/ELTE): Dr. Maák Pál: Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése, BME Dr. Maák Pál: A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig, BME Dr. Gaál József: Elektronika 1., BME Dr. Maák Pál: ELI előkészítő laboratórium, BME A korábban hallgatott tárgyak után szerzett kreditpontok száma: 12

KÖVETKEZŐ FÉLÉV OKTATÁSI TERVE Fizika 1 gyakorlat tartása villamosmérnök hallgatók számára (kontakt óraszám: 14) Fizika 1i gyakorlat tartása mérnök informatikus hallgatók számára (kontakt óraszám: 14) Fizika laboratóriumi gyakorlatok tartása vegyész- és biomérnök hallgatók számára (kontakt óraszám: 36) ÖSSZESÍTETT OKTATÁSI TELJESÍTÉS Oktatási feladat vállalásáért eddig kapott kreditpontok összege: 8 Budapest, 2014. szeptember 29. Fehér András Ph.D. ösztöndíjas TÉMAVEZETŐI NYILATKOZAT: A munkatervet jóváhagyom Budapest, 2014. szeptember 29. Dr. Maák Pál témavezető