光電子工学I

2023年度 光電子工学I(前半)講義情報

レーザ,光ファイバ,太陽電池をはじめ,「光」を用いた技術は,現代の電子情報社会の発展に多大なる寄与をもたらしている。また,機械学習やVR/ARを含む画像情報学分野においても,カメラやディスプレイなど,光によるインターフェースの重要性が高まっている。本講義では,このような種々の光電子デバイスや光システムの原理を理解するために,「光の物理」の基礎的な概念を幅広く学習することを目的とする。

前半では,フーリエ光学(平面波展開)の考え方を用いて,光の伝搬,回折,結像,反射,回折,屈折等の光の振る舞いを理解する。後半では,光と物質の相互作用に着目し,屈折率の意味と光の増幅・吸収の直感的な描像について論ずる。


2022年度 光電子工学I(前半)講義情報

レーザ,光ファイバ,太陽電池をはじめ,「光」を用いた技術は,現代の電子情報社会の発展に多大なる寄与をもたらしている。また,画像情報分野においてもカメラやディスプレイなど,光によるインターフェースの重要性が高まっている。本講義では,このような種々の光電子デバイスや光システムの原理を理解するために,「光の物理」の基礎的な概念を幅広く学習することを目的とする。

前半では,フーリエ光学(平面波展開)の考え方を用いて,光の伝搬,回折,結像,反射,回折,屈折等の光の振る舞いを理解する。後半では,光と物質の相互作用に着目し,屈折率の意味と光の増幅・吸収の直感的な描像について論ずる。


2021年度 光電子工学I(前半)講義情報

レーザ,光ファイバ,太陽電池をはじめ,「光」を用いた技術は,現代の電子情報社会の発展に多大なる寄与をもたらしている。また,画像情報分野においてもカメラやディスプレイなど,光によるインターフェースの重要性が高まっている。本講義では,このような種々の光電子デバイスや光システムの原理を理解するために,「光の物理」の基礎的な概念を幅広く学習することを目的とする。

前半では,フーリエ光学(平面波展開)の考え方を用いて,光の伝搬,回折,結像,反射,回折,屈折等の光の振る舞いを理解する。後半では,光と物質の相互作用に着目し,屈折率の意味と光の増幅・吸収の直感的な描像について論ずる。


2020年度 光電子工学I(前半)講義情報

レーザ,光ファイバ,太陽電池をはじめ,「光」を用いた技術は,現代の電子情報社会の発展に多大なる寄与をもたらしている。また,画像情報分野においてもカメラやディスプレイなど,光によるインターフェースの重要性が高まっている。本講義では,このような種々の光電子デバイスや光システムの原理を理解するために,「光の物理」の基礎的な概念を幅広く学習することを目的とする。

前半では,フーリエ光学(平面波展開)の考え方を用いて,光の伝搬,回折,結像,反射,回折,屈折等の光の振る舞いを理解する。後半では,光と物質の相互作用に着目し,屈折率の意味と光の増幅・吸収の直感的な描像について論ずる。


2019年度 光電子工学I(前半)講義情報

レーザ,光ファイバ,太陽電池をはじめ,「光」を用いた技術は,現代の電子情報社会の発展に多大なる寄与をもたらしている。また,画像情報分野においてもカメラやディスプレイなど,光によるインターフェースの重要性が高まっている。本講義では,このような種々の光電子デバイスや光システムの原理を理解するために,「光の物理」の基礎的な概念を幅広く学習することを目的とする。

前半では,フーリエ光学(平面波展開)の考え方を用いて,光の伝搬,回折,結像,反射,回折,屈折等の光の振る舞いを理解する。後半では,光と物質の相互作用に着目し,屈折率の意味と光の増幅・吸収の直感的な描像について論ずる。


2018年度 光電子工学I(前半)講義情報

2017年度 光電子工学I(前半)講義情報

・講義室:243教室

・講義日程: 9/26, 10/3, 10/10, 10/17, 10/24, 10/31

2016年度 光情報工学(前半)講義情報

・講義室:243教室

・講義日程: 9/27, 10/4, 10/11, 10/18, 11/15, 11/22

後半(担当:種村)

・ 後半講義: 10/25, 11/1, 11/29, 12/6, 12/13,  12/20, 1/10

・ 期末試験: 1/31

◆ 成績評価:期末試験 +レポート(宿題)