{"id":1320,"date":"2018-04-24T17:14:40","date_gmt":"2018-04-24T20:14:40","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/upaifgw\/?page_id=1320"},"modified":"2019-04-12T14:30:47","modified_gmt":"2019-04-12T17:30:47","slug":"laboratorios-na-upa-2018","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/upaifgw\/laboratorios-na-upa-2\/laboratorios-na-upa-2018\/","title":{"rendered":"Laborat\u00f3rios na UPA 2018"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>Comunica\u00e7\u00f5es \u00d3pticas:<\/strong>&nbsp;Laborat\u00f3rio de Comunica\u00e7\u00f5es \u00d3pticas: Neste laborat\u00f3rio de pesquisa em \u00f3ptica e fot\u00f4nica integrada, se desenvolvem trabalhos relacionados com a caracteriza\u00e7\u00e3o de novos tipos de fibras \u00f3pticas e dispositivos fot\u00f4nicos, assim como o estudo de propriedades \u00f3pticas de novas tecnologias orientadas \u00e0s aplica\u00e7\u00f5es da luz e sua intera\u00e7\u00e3o com a mat\u00e9ria. Neste sentido, realizamos estudos em fibras de cristal fot\u00f4nico, dispositivos baseados em fibras microestructuradas, design e caracteriza\u00e7\u00e3o de nanoantenas e arranjos fot\u00f4nicos. Novos tipos de acoplamentos entre fibras \u00f3pticas e dispositivos fot\u00f4nicos integrados est\u00e3o sendo desenvolvidos e implementados neste laborat\u00f3rio. Pesquisadores de v\u00e1rias \u00e1reas da Unicamp e tamb\u00e9m de diversas outras universidades utilizam as instala\u00e7\u00f5es deste laborat\u00f3rio regularmente.<\/li>\n<li><strong>Eletr\u00f4nica<\/strong>: &nbsp;Ensino de eletricidade e eletr\u00f4nica: neste laborat\u00f3rio ser\u00e1 apresentado o&nbsp;funcionamento de uma impressora 3D, demonstra\u00e7\u00e3o de r\u00e1dio AM com galena,&nbsp;compara\u00e7\u00e3o entre meios de transmiss\u00e3o de sinais el\u00e9tricos e funcionamento&nbsp;de display de cristal liquido.<\/li>\n<li><strong>Ensino de \u00d3ptica<\/strong>:&nbsp;Dispers\u00e3o da luz branca no prisma &#8211; Com um segundo prisma, revers\u00e3o do processo de dispers\u00e3o &#8211; Dispers\u00e3o da luz branca em uma grade de difra\u00e7\u00e3o &#8211; Imagem real ( porquinho) &#8211;&nbsp; Observa\u00e7\u00e3o da distribui\u00e7\u00e3o luminosa de v\u00e1rios tipos de fontes com um espectr\u00f4metro de fibra &#8211; No\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas de fibra \u00f3ptica e transmiss\u00e3o de som&nbsp; via luz na fibra \u00f3ptica &#8211; Figuras de difra\u00e7\u00e3o e hologramas feitos no laborat\u00f3rio &#8211; Observa\u00e7\u00e3o de uma lente muito grande &#8211; Efeitos de baixo relevo em perspectiva &#8211; Harmon\u00f3grafo no corredor.<\/li>\n<li><strong>Espectroscopia:<\/strong> Neste laborat\u00f3rio utilizamos um laser e um aparato \u00f3ptico chamado espectr\u00f4metro para estudar novos materiais por uma t\u00e9cnica denominada &#8220;Espectroscopia Raman&#8221;. Em uma mol\u00e9cula ou um s\u00f3lido, os \u00e1tomos s\u00e3o ligados entre si por liga\u00e7\u00f5es qu\u00edmicas, respons\u00e1veis por for\u00e7as que mant\u00e9m os \u00e1tomos pr\u00f3ximos e que podem ser imaginadas como se houvesse min\u00fasculas molas entre eles. Desta forma, estes \u00e1tomos vibram com frequ\u00eancias caracter\u00edsticas que, juntas, formam uma esp\u00e9cie de &#8220;impress\u00e3o digital&#8221; da mol\u00e9cula ou s\u00f3lido sendo investigado. Essa impress\u00e3o digital pode ser observada com nosso aparato, analisando a mudan\u00e7a da frequ\u00eancia da luz do laser ao ser espalhada pelo material sendo estudado. As varia\u00e7\u00f5es de frequ\u00eancia que a luz sofre ao ser espalhada por um material correspondem exatamente \u00e0s frequ\u00eancias poss\u00edveis de vibra\u00e7\u00e3o dos \u00e1tomos que comp\u00f5em o mesmo. A t\u00e9cnica de Espectroscopia Raman \u00e9 hoje uma das mais usadas na identifica\u00e7\u00e3o e caracteriza\u00e7\u00e3o de materiais\/mol\u00e9culas, com aplica\u00e7\u00f5es que v\u00e3o desde a caracteriza\u00e7\u00e3o do solo do planeta marte, diagn\u00f3stico de c\u00e2ncer, for\u00eansica, identifica\u00e7\u00e3o molecular, microscopia, at\u00e9 o estudo de intrigantes transi\u00e7\u00f5es de fase em novos materiais com propriedades ainda n\u00e3o totalmente compreendidas. Faremos uma demonstra\u00e7\u00e3o passo-a-passo de como \u00e9 feito um experimento de Espectroscopia Raman, e tentaremos identificar um material misterioso utilizando esta t\u00e9cnica. Venha ajudar descobrir qual \u00e9 ele !<\/li>\n<li><strong><strong>Fabrica\u00e7\u00e3o de Fibras \u00d3pticas Polim\u00e9ricas:&nbsp;<\/strong><\/strong>Fibras \u00f3pticas revolucionaram a maneira como o planeta est\u00e1 conectado transmitindo informa\u00e7\u00e3o entre todos os continentes por cabos terrestres e submarinos. O desenvolvimento destes guias de luz foi tema do Pr\u00eamio Nobel de F\u00edsica de 2009. Fibras \u00f3pticas tem tamb\u00e9m outras poderosas e importantes aplica\u00e7\u00f5es incluindo a possibilidade de serem utilizadas para medir e caracterizar (sensoriar) o ambiente que as rodeia. Fibras \u00f3pticas n\u00e3o convencionais podem ter uma min\u00fascula estrutura geom\u00e9trica em seu interior e abrem ainda mais as possibilidades de aplica\u00e7\u00f5es.O Laborat\u00f3rio de Fibras Especiais (LaFE) do Instituto de F\u00edsica da Unicamp estuda estas estruturas que tem revolucionado o campo da fot\u00f4nica. Nesta visita, guiada pelos graduandos da Engenharia F\u00edsica Luiz Evaristo, Gabriel Callado e Tiago Delfino, ser\u00e1 mostrada a fabrica\u00e7\u00e3o em tempo real de fibras \u00f3pticas polim\u00e9ricas.<\/li>\n<li><strong>F\u00edsica M\u00e9dica:<\/strong>&nbsp;Neste laborat\u00f3rio os alunos estudam os conceitos f\u00edsicos empregados na \u00e1rea m\u00e9dica, atrav\u00e9s de equipamentos utilizados rotineiramente em hospitais e cl\u00ednicas. Estar\u00e1 dispon\u00edvel para demonstra\u00e7\u00e3o no UPA um experimento sobre a radia\u00e7\u00e3o natural de fundo, onde ser\u00e3o realizadas medidas com um detector tipo Geiger-Muller em algumas amostras, com a areia da praia de Guarapari.<\/li>\n<li><strong>F\u00edsica Moderna:&nbsp;<\/strong>Espectroscopia da luz at\u00f4mica molecular e interpreta\u00e7\u00e3o das suas linhas de emiss\u00e3o &#8211; Experimento de Franck &#8211; Hertz para estudos da quantiza\u00e7\u00e3o dos estados de energia internos em \u00e1tomos &#8211; Espectroscopia Experimental de raios gama, quantificando os eventos de emiss\u00e3o de acordo com a energia associada e assim identificar alguns dos processos de intera\u00e7\u00e3o da radia\u00e7\u00e3o com a mat\u00e9ria, quais sejam: o efeito fotoel\u00e9trico, espalhamento Compton e a produ\u00e7\u00e3o de pares.<\/li>\n<li><strong>Holografia: \u00d3ptica ondulat\u00f3ria, hologramas, \u00f3ptica geom\u00e9trica, TV 3D:&nbsp;<\/strong>Interfer\u00eancia em l\u00e2minas e bolhas de sab\u00e3o, espectros por CD e DVD. Tr\u00eas hologramas de objetos hist\u00f3ricos e de pessoas. Imagem em TV 3D das pessoas que v\u00e3o entrando na sala.<\/li>\n<li><strong>Instrumenta\u00e7\u00e3o para o Ensino de F\u00edsica (LIEF):<\/strong>&nbsp;Est\u00e1 aberto para auxiliar didaticamente professores do segundo Grau e divulgar a f\u00edsica para as pessoas interessadas em aprender mais sobre o assunto. L\u00e1 est\u00e3o sendo exibidas cerca de 30 experi\u00eancias simples de f\u00edsica, em sua grande maioria desenvolvidas por alunos e ex-alunos do IFGW, de modo a demonstrar algumas leis da f\u00edsica que estudamos, por\u00e9m n\u00e3o vemos frequentemente em nosso dia-a-dia, estas experi\u00eancias abrangem a mec\u00e2nica,a \u00f3tica, a termodin\u00e2mica e os fen\u00f4menos el\u00e9tricos e magn\u00e9ticos.<\/li>\n<li><strong>Materiais e Baixas Temperaturas:&nbsp;<\/strong>Neste laborat\u00f3rio desenvolvemos pesquisa na \u00e1rea de magnetismo e supercondutividade com \u00eanfase em nanomateriais. Possu\u00edmos uma grande infraestrutura, permitindo tanto a fabrica\u00e7\u00e3o de novos materiais quanto o estudo de suas interessantes propriedades f\u00edsicas, muitas vezes consequ\u00eancia do tamanho nanom\u00e9trico. O laborat\u00f3rio se especializou no estudo das mudan\u00e7as de propriedades devido as baixas temperaturas. Estas mudan\u00e7as, que v\u00e3o muito al\u00e9m do congelamento, permitem criar novos sistemas com aplica\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas importantes: supercondutores, maior armazenamento de informa\u00e7\u00e3o, nanotecnologia, spintr\u00f4nica, dentre muitas outras coisas maravilhosas.<\/li>\n<li><strong><strong>Microscopia de for\u00e7a at\u00f4mica:&nbsp;<\/strong><\/strong>Neste laborat\u00f3rio trabalhamos com microscopia de for\u00e7a at\u00f4mica, estudando as propriedades de v\u00e1rios tipos de nanomateriais. Com esta t\u00e9cnica, observamos na nanoescala desde a morfologia de nanomateriais semicondutores &#8211; que formam a pr\u00f3xima gera\u00e7\u00e3o de materiais para dispositivos opto-eletr\u00f4nicos &#8211; at\u00e9 a distribui\u00e7\u00e3o de cargas el\u00e9tricas em sua superf\u00edcie. Tamb\u00e9m trabalhamos com f\u00edsica biol\u00f3gica, estudando a forma\u00e7\u00e3o de biofilmes de bact\u00e9rias. Para isso, acoplamos o microsc\u00f3pio de for\u00e7a at\u00f4mica a um microsc\u00f3pio \u00f3ptico de fluoresc\u00eancia para estudar, por exemplo, mecanismos de ades\u00e3o celular em superf\u00edcies, e como as prote\u00ednas produzidas pela c\u00e9lula participam nesse processo.<\/li>\n<li><strong>Nanofot\u00f4nica \u2013 Nanophoton:&nbsp;<\/strong>Laborat\u00f3rio focado em fen\u00f4menos envolvendo as intera\u00e7\u00f5es luz-mat\u00e9ria. O nanophoton conta com tr\u00eas frentes de estudo: \u00f3ptica n\u00e3o-linear de microdispositivos, optomec\u00e2nica em microcavidades e refletores e filtros plasm\u00f4nicos nanoestruturados.<\/li>\n<li><strong><strong>Neurof\u00edsica:&nbsp;<\/strong><\/strong>Este laborat\u00f3rio \u00e9 usado para realizar algumas das coletas de dados relativas \u00e0s pesquisas do Grupo de Neurof\u00edsica da Unicamp. Este grupo trabalha com pesquisa relacionada a uma melhor compreens\u00e3o dos mecanismos de funcionamento do c\u00e9rebro em condi\u00e7\u00f5es normais e patol\u00f3gicas, assim como com o desenvolvimento de processos e t\u00e9cnicas para auxiliar no diagn\u00f3stico, progn\u00f3stico e tratamento de doen\u00e7as neurol\u00f3gicas. Neste laborat\u00f3rio s\u00e3o feitas as medidas da din\u00e2mica cerebral em volunt\u00e1rios sadios*, utilizando as t\u00e9cnicas de espectroscopia \u00f3ptica no infravermelho pr\u00f3ximo (NIRS, do ingl\u00eas near infrared spectroscopy) e eletroencefalografia (EEG). * Medidas com pacientes s\u00e3o realizadas diretamente no Hospital de Cl\u00ednicas da Unicamp. Na UPA, os visitantes poder\u00e3o assistir \u00e0 coleta de dados de EEG, e poder\u00e3o ter seus pr\u00f3prios dados coletados, enquanto realizam uma tarefa que consiste no controle de um aplicativo na tela de um computador utilizando suas ondas cerebrais.<\/li>\n<li><strong>Pesquisa em Dispositivos:<\/strong><\/li>\n<li><strong>Pesquisas Fotovoltaicas:&nbsp;<\/strong>O laborat\u00f3rio possui infraestrutura para a fabrica\u00e7\u00e3o e caracteriza\u00e7\u00e3o de c\u00e9lulas solares de sil\u00edcio cristalino com diferentes estruturas. Realizamos um estudo de purifica\u00e7\u00e3o do sil\u00edcio nacional com o qual obtivemos c\u00e9lulas solares de alta efici\u00eancia. C\u00e9lulas solares de terceira gera\u00e7\u00e3o est\u00e3o sendo investigadas, visando reduzir os custos na fabrica\u00e7\u00e3o dos dispositivos. Para isto o laborat\u00f3rio disp\u00f5e de v\u00e1rios equipamentos de deposi\u00e7\u00e3o de materiais (electron-beam, sputtering, evaporadora de metais, FCVA, PECVD) e v\u00e1rios equipamentos de caracteriza\u00e7\u00e3o (AFM, FTIR, nanodur\u00f4metro, simulador solar, stress), para o desenvolvimento e estudo de uma variada gama de materiais incluindo nanoestruturas para aplica\u00e7\u00f5es em dispositivos fotovoltaicos.<\/li>\n<li><strong><strong>Pesquisas Fotovolt\u00e1icas &#8211; Fabrica\u00e7\u00e3o e An\u00e1lise de Superf\u00edcies:&nbsp;<\/strong><\/strong>O grupo de pesquisa estuda propriedades e caracter\u00edsticas de materiais com potencial aplica\u00e7\u00e3o na ind\u00fastria metalmec\u00e2cnica e na microeletr\u00f4nica. O laborat\u00f3rio possui infraestrutura para a s\u00edntese de filmes finos e bombardeamento de superf\u00edcies, como a\u00e7os e sil\u00edcios cristalinos, atrav\u00e9s de plasma. Plasma \u00e9 o quarto estado da mat\u00e9ria, sendo composto por mol\u00e9culas neutras, \u00edons e el\u00e9trons. A principal t\u00e9cnica utilizada no preparo das amostras \u00e9 a Deposi\u00e7\u00e3o Assistida por feixe de \u00edons, <em>Ion Beam Assiting Deposition <\/em>(IBAD). O sistema de preparo das amostras \u00e9 anexado ao de an\u00e1lise qu\u00edmica, realizado pela t\u00e9cnica de espectroscopia de el\u00e9trons fotoemitidos por raios-X, <em>X-ray photoelectron spectroscopy <\/em>(XPS), por meio de uma c\u00e2mara de transfer\u00eancia. Esse <em>setup<\/em> experimental composto pela uni\u00e3o das c\u00e2maras de preparo, transfer\u00eancia e an\u00e1lise, reduz a contamina\u00e7\u00f5es das amostras pela atmosfera, j\u00e1 que sistema funciona em alto v\u00e1cuo com press\u00e3o de base inferior a 10<sup>-7<\/sup> mbar.<\/li>\n<li><strong><strong>Pesquisas Fotovolt\u00e1icas &#8211; Microscopia de Tunelamento:&nbsp;<\/strong><\/strong>O princ\u00edpio de funcionamento de um microsc\u00f3pio de tunelamento est\u00e1 baseado no fen\u00f4meno mec\u00e2nico qu\u00e2ntico de efeito t\u00fanel. O processo de medida consiste em aproximar uma ponta met\u00e1lica montada sobre um esc\u00e2ner piezoel\u00e9trico \u00e0 superf\u00edcie duma amostra condutora. Como resposta a uma tens\u00e3o aplicada entre a ponta e amostra, uma corrente t\u00fanel \u00e9 detectada. Desta forma, ao se mapear a corrente t\u00fanel em cada ponto da amostra, s\u00e3o obtidas imagens topogr\u00e1ficas com resolu\u00e7\u00e3o at\u00f4mica.No laborat\u00f3rio conta-se com um microsc\u00f3pio de varredura que opera em ultra alto v\u00e1cuo e em baixas temperaturas (pr\u00f3ximo a 15 K), com este equipamento \u00e9 poss\u00edvel estudar as propriedades eletr\u00f4nicas e morfol\u00f3gicas de materiais com alta resolu\u00e7\u00e3o espacial, impulsionando a pesquisa em nanotecnologia na Unicamp.<\/li>\n<li>&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Exposi\u00e7\u00e3o: Veja a Luz Como Nunca Viu + Holoimagens:<\/strong> A energia da luz como voc\u00ea nunca viu. Sombras com efeitos interessantes, sombras em 3D. Imagem por furo. Refra\u00e7\u00e3o com prisma de \u00e2ngulo vari\u00e1vel. Vasilhames com \u00e1gua como lentes. Grande lente com feixes a flutuar no espa\u00e7o. Efeitos surpreendentes com espelhos planos, c\u00f4ncavos e convexos. &#8220;La Nube&#8221;: voar sem asas. <b>TV 3D<\/b>: Sele\u00e7\u00e3o de Fotos e v\u00eddeos, estereosc\u00f3pio para celular com realidade virtual. <b>Holoimagens:<\/b> a imagem perfeita, somente na UNICAMP.<\/li>\n<li><strong>Show da F\u00edsica:<\/strong>&nbsp; O objetivo do show de f\u00edsica \u00e9 mostrar a f\u00edsica de uma maneira divertida, l\u00fadica e simples. O evento \u00e9 em si din\u00e2mico, durante os experimentos os apresentadores v\u00e3o interagindo com o p\u00fablico e incentivando sua participa\u00e7\u00e3o. Aprenda mais sobre f\u00edsica no dia-a-dia brincando! (Saiba mais em <a title=\"Quanta Jr\" href=\"http:\/\/www.quanta.org.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Quanta<\/a>)<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comunica\u00e7\u00f5es \u00d3pticas:&nbsp;Laborat\u00f3rio de Comunica\u00e7\u00f5es \u00d3pticas: Neste laborat\u00f3rio de pesquisa em \u00f3ptica e fot\u00f4nica integrada, se desenvolvem trabalhos relacionados com a caracteriza\u00e7\u00e3o de novos tipos de fibras \u00f3pticas e dispositivos fot\u00f4nicos, assim como o estudo de propriedades \u00f3pticas de novas tecnologias orientadas \u00e0s aplica\u00e7\u00f5es da luz e sua intera\u00e7\u00e3o com a mat\u00e9ria. 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