{"id":1910,"date":"2021-12-09T15:21:43","date_gmt":"2021-12-09T15:21:43","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/?page_id=1910"},"modified":"2022-02-03T14:20:35","modified_gmt":"2022-02-03T14:20:35","slug":"2022-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/evento-programacao\/2022-2\/","title":{"rendered":"2022"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center\"><strong>Curso de Ver\u00e3o do IFGW \u2013 2022<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>\u00d3ptica e Lasers<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>14-17 de fevereiro de 2022<\/strong><\/p>\n<p>Palestrantes:<br \/>\nProf. Andr\u00e9 de Thomaz. IFGW, UNICAMP<br \/>\nProf. Cristiano Cordeiro. IFGW, UNICAMP<br \/>\nProf. Felippe Barbosa. IFGW, UNICAMP<br \/>\nProf. Jonathas Siqueira. IFGW, UNICAMP<br \/>\nProf. L\u00e1zaro Padilha. IFGW, UNICAMP<br \/>\nProfa. Michal Lipson. Columbia University (EUA)<br \/>\nProf. Pierre Louis de Assis. IFGW, UNICAMP<br \/>\nProf. Rickson Mesquita. IFGW, UNICAMP<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/12\/PALESTRANTE-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1933\" src=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/12\/PALESTRANTE-1.png\" alt=\"\" width=\"1198\" height=\"745\" srcset=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/12\/PALESTRANTE-1.png 1198w, https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/12\/PALESTRANTE-1-300x187.png 300w, https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/12\/PALESTRANTE-1-1024x637.png 1024w, https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/12\/PALESTRANTE-1-768x478.png 768w, https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/12\/PALESTRANTE-1-750x466.png 750w\" sizes=\"auto, (max-width: 1198px) 100vw, 1198px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2022\/02\/programa_curso_verao_2022_0302.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Clique aqui<\/a> para baixar a programa\u00e7\u00e3o em PDF&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Prof. Rickson Coelho Mesquita<\/strong><\/p>\n<p>T\u00edtulo: \u00d3ptica de difus\u00e3o para aplica\u00e7\u00f5es em Biologia e Medicina<\/p>\n<p>Resumo: Do ponto de vista macrosc\u00f3pico, a propaga\u00e7\u00e3o de ondas eletromagn\u00e9ticas de baixa energia em meios altamente heterog\u00eaneos pode ser caracterizada por um processo de difus\u00e3o de f\u00f3tons. Neste caso, separar as contribui\u00e7\u00f5es de absor\u00e7\u00e3o e de espalhamento nestes meios \u00e9 um problema mal definido e que at\u00e9 hoje est\u00e1 em aberto. Ao mesmo tempo, o alto interesse por este problema est\u00e1 diretamente relacionado ao fato de que a intera\u00e7\u00e3o da luz vis\u00edvel\/infravermelha com meios como o tecido biol\u00f3gico e col\u00f3ides se d\u00e1 de forma difusiva. Neste minicurso vamos discutir os princ\u00edpios b\u00e1sicos da \u00f3ptica de difus\u00e3o, e como este problema pode ser utilizado em aplica\u00e7\u00f5es pr\u00e1ticas para determinar o funcionamento do c\u00e9rebro, bem como analisar a qualidade de alimentos e o desenvolvimento de tintas mais eficientes.<\/p>\n<p><strong>Prof. Andr\u00e9 Alexandre de Thomaz<\/strong><\/p>\n<p>T\u00edtulo: Microscopias de Super Resolu\u00e7\u00e3o Aplicadas para o Estudo de Sistemas Biol\u00f3gicos<\/p>\n<p>Resumo: T\u00e9cnicas avan\u00e7adas de microscopia vem revolucionando nos \u00faltimos anos os estudos de sistemas biol\u00f3gicos. Nessa palestra apresentarei as t\u00e9cnicas mais modernas de microscopia de fluoresc\u00eancia de super resolu\u00e7\u00e3o, como: Structured Illumination Microscopy (SIM), Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) e Photo Activated Illumination Microscopy (PALM) [ganhadoras do pr\u00eamio Nobel de Qu\u00edmica em 2014]. Aplicando m\u00e9todos inteligentes de detec\u00e7\u00e3o do sinal e ilumina\u00e7\u00e3o da amostra \u00e9 poss\u00edvel contornar o limite de difra\u00e7\u00e3o da luz reduzindo a resolu\u00e7\u00e3o de 200nm para 100nm (SIM) e 10nm (STORM\/PALM). Apresentaremos tamb\u00e9m alguns resultados recentes que obtivemos com essas t\u00e9cnicas no estudo da toxicidade em cardiomi\u00f3citos ap\u00f3s o tratamento com quimioter\u00e1picos. Complica\u00e7\u00f5es cardiovasculares das terapias antineopl\u00e1sicas j\u00e1 se tornaram um grande problema de sa\u00fade p\u00fablica, considerando que a taxa de sobreviv\u00eancia ao c\u00e2ncer vem aumentando consideravelmente nos \u00faltimos anos.<\/p>\n<p><strong>Prof. Felippe Barbosa<\/strong><\/p>\n<p>T\u00edtulo: Como Medir o Estado Qu\u00e2ntico da Luz<\/p>\n<p>Resumo: Neste minicurso iremos discutir as principais t\u00e9cnicas de fotodetec\u00e7\u00e3o usadas na \u00e1rea de \u00f3tica qu\u00e2ntica atualmente. Iremos tratar tanto de t\u00e9cnicas baseadas em contagem de f\u00f3tons quanto em medidas das flutua\u00e7\u00f5es de intensidade (vari\u00e1veis cont\u00ednuas). Vamos discutir como todas estas t\u00e9cnicas podem ser usadas para inferir o estado qu\u00e2ntico da luz, suas principais vantagens e desvantagens assim como as suas inerentes limita\u00e7\u00f5es. Os principais exemplos a serem discutidos ser\u00e3o as medidas de coincid\u00eancia (baseada em contagem de f\u00f3tons) e a tomografia homodina (baseada em vari\u00e1veis cont\u00ednuas).<\/p>\n<p><strong>Prof. Pierre-Louis de Assis<\/strong><\/p>\n<p>T\u00edtulo: Fontes sintoniz\u00e1veis de f\u00f3tons \u00fanicos<\/p>\n<p>Resumo: Neste semin\u00e1rio apresentaremos inicialmente a ideia de fontes de f\u00f3tons \u00fanicos, sua import\u00e2ncia para aplica\u00e7\u00f5es em tecnologias qu\u00e2nticas e os principais emissores de f\u00f3tons \u00fanicos em estado s\u00f3lido: pontos qu\u00e2nticos auto-organizados de materiais III-V e monocamadas de materiais 2D. Discutiremos o problema central da dificuldade para obter fontes em estado s\u00f3lido que sejam espectralmente indistingu\u00edveis. Em seguida, apresentaremos as estruturas fot\u00f4nicas usadas para transformar os emissores de f\u00f3tons \u00fanicos em fontes que sejam utiliz\u00e1veis em aplica\u00e7\u00f5es de informa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica e a possibilidade de sintonia das fontes utilizando campos el\u00e9tricos, por efeito Stark, ou por deforma\u00e7\u00f5es el\u00e1sticas da estrutura que cont\u00e9m os emissores.<\/p>\n<p><strong>Prof. L\u00e1zaro Aur\u00e9lio Padilha<\/strong><\/p>\n<p>T\u00edtulo: T\u00e9cnicas de espectroscopia ultra-r\u00e1pida e n\u00e3o linear aplicadas ao avan\u00e7o da pesquisa em nanomateriais.<\/p>\n<p>Resumo: Diversos fen\u00f4menos da natureza ocorrem em escalas de tempo bastante curto, principalmente quando tratamos de din\u00e2mica eletr\u00f4nica em sistemas diminutos como as nanoestruturas semicondutoras. Para estudar esses processos, que tipicamente duram de centenas de femtossegundos a centenas de nanossegundos, \u00e9 necess\u00e1rio o uso de um &#8220;rel\u00f3gio&#8221; com precis\u00e3o de dezenas de femtossegundos. Conseguimos isso utilizando lasers com pulsos ultracurtos atrav\u00e9s de t\u00e9cnicas de espectroscopia ultra-r\u00e1pidas. Nessas apresenta\u00e7\u00f5es discutiremos as t\u00e9cnicas mais utilizadas, apresentando seus desafios e benef\u00edcios, e mostraremos como esses estudos t\u00eam tido papel fundamental no desenvolvimento de nanomateriais semicondutores nas \u00faltimas d\u00e9cadas. Esses nanomateriais. que surgiram h\u00e1 quase quatro d\u00e9cadas, t\u00eam ganhado destaque n\u00e3o apenas pelo amplo espectro de aplica\u00e7\u00f5es para as quais eles s\u00e3o bons candidatos, mas tamb\u00e9m pela riqueza de novos fen\u00f4menos f\u00edsicos que eles apresentam. A possibilidade de manipular as intera\u00e7\u00f5es entre \u00e9xcitons, f\u00f3tons e f\u00f4nons, atrav\u00e9s da engenharia de estrutura de bandas coloca esses materiais na vanguarda para aplica\u00e7\u00f5es opto-eletr\u00f4nicos. Neste contexto, t\u00e9cnicas de espectroscopia ultrarr\u00e1pidas v\u00eam sendo usadas para desvendar como as mudan\u00e7as de estrutura alteram as intera\u00e7\u00f5es excit\u00f4nicas no semicondutor.<\/p>\n<p><strong>Prof. Jonathas de Paula Siqueira<\/strong><\/p>\n<p>T\u00edtulo: Espectroscopia terahertz no dom\u00ednio do tempo<\/p>\n<p>Resumo: A regi\u00e3o espectral de terahertz (1 THz ou 300 \ud835\udf07m) corresponde ao espectro eletromagn\u00e9tico localizado entre microondas e infravermelho, cobrindo a lacuna entre eletr\u00f4nica e \u00f3ptica. Essa importante e ainda pouco explorada regi\u00e3o do espectro eletromagn\u00e9tico possui elevado potencial de aplica\u00e7\u00f5es, indo desde as futuras tecnologias 6G de comunica\u00e7\u00f5es sem fio \u00e0&nbsp; detec\u00e7\u00e3o de v\u00edrus em sensores biol\u00f3gicos. A espectroscopia THz no dom\u00ednio do tempo (THz-DT) est\u00e1 sendo cada vez mais utilizada na caracteriza\u00e7\u00e3o de propriedades de transporte em materiais semicondutores, tanto volumetricamente quanto em nanoescala, utilizando t\u00e9cnicas \u00f3pticas para evitar a necessidade de contatos el\u00e9tricos, o que \u00e9 extremamente vantajoso no caso de nanoestruturas. Nesta palestra apresentarei os princ\u00edpios b\u00e1sicos da espectroscopia THz no dom\u00ednio do tempo utilizando lasers de femtosegundos, discutindo sua aplica\u00e7\u00e3o na caracteriza\u00e7\u00e3o da mobilidade de portadores em sistemas semicondutores e implementa\u00e7\u00e3o de sensores biol\u00f3gicos.<\/p>\n<p><strong>Prof. Cristiano Cordeiro<\/strong><\/p>\n<p>T\u00edtulo: Novas fibras \u00f3pticas para sensoriamento e controle da luz<\/p>\n<p>Resumo: Fibras \u00f3pticas convencionais transformaram a maneira como nos comunicamos. Estas estruturas s\u00e3o componentes fundamentais para a transfer\u00eancia de enorme quantidade de dados por longas dist\u00e2ncias. Fibras especiais, por outro lado, t\u00eam revolucionado o campo da \u00f3ptica guiada. Estas apresentam novas funcionalidades, al\u00e9m de extraordin\u00e1rio controle e manipula\u00e7\u00e3o do sinal diretamente no regime \u00f3ptico. Recordes de baixa perda de transmiss\u00e3o tem sido reportados ano ap\u00f3s ano em fibras que guiam o sinal \u00f3ptico no ar. Na primeira parte deste minicurso iremos rever conceitos das fibras \u00f3pticas convencionais. Na segunda parte iremos explorar as fibras \u00f3pticas especiais mostrando algumas das suas propriedades singulares. Tamb\u00e9m discutiremos sua aplica\u00e7\u00e3o como dispositivos para medir e sentir o ambiente sem a necessidade de nenhum transdutor externo. A pesquisa sendo realizada no \u2018Laborat\u00f3rio de Fibras Especiais e Sensores \u00d3pticos\u2019 do IFGW ser\u00e1 apresentada.<\/p>\n<p><strong>Profa. Michal Lipson<\/strong><\/p>\n<p>T\u00edtulo: The Revolution of Silicon Photonics<\/p>\n<p>In the past decade the photonic community witnessed a complete transformation of optics. We went from being able to miniaturize a handful of devices to being able to define and control the flow of light using thousands of monolithically integrated optical components \u2013 all on a silicon chip. The main drive for silicon photonics is the ability to transmit and manipulate ultra high bandwidth with low power dissipation.<\/p>\n<p>This rapid evolution in the field of silicon photonics is now enabling completely new applications, ranging from Lidar to biomedical devices. This is partly due to the development of novel chip-scale technologies (switching, modulating and amplifying light), novel devices and novel materials compatible with silicon photonics. I will discuss these emerging applications, as well as the advancement brought by these novel devices and materials. I will describe the challenges of the field and some of the recent innovations that can potentially address these challenges.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Curso de Ver\u00e3o do IFGW \u2013 2022 \u00d3ptica e Lasers 14-17 de fevereiro de 2022 Palestrantes: Prof. Andr\u00e9 de Thomaz. IFGW, UNICAMP Prof. Cristiano Cordeiro. IFGW, UNICAMP Prof. Felippe Barbosa. IFGW, UNICAMP Prof. Jonathas Siqueira. IFGW, UNICAMP Prof. L\u00e1zaro Padilha. IFGW, UNICAMP Profa. Michal Lipson. Columbia University (EUA) Prof. Pierre Louis de Assis. 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