studijní program
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Fakulta: FSIZkratka: D-FIN-KAk. rok: 2022/2023
Typ studijního programu: doktorský
Kód studijního programu: P0719D110004
Udělovaný titul: Ph.D.
Jazyk výuky: čeština
Akreditace: 16.10.2020 - 16.10.2030
Forma studia
Kombinované studium
Standardní doba studia
4 roky
Garant programu
Oborová rada
Předseda :
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
Člen interní :
prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
Člen externí :
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (Ústav kondenzovaných látek, PřF Masarykovy univerzity)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Oblasti vzdělávání
Oblast | Téma | Podíl [%] |
---|---|---|
Fyzika | Bez tematického okruhu | 100 |
Cíle studia
Cílem doktorského studia v navrhovaném programu je příprava vysoce vzdělaných odborníků v oblasti fyzikálního inženýrství a nanotechnologií s dostatečnou zahraniční zkušeností, kteří budou schopni vykonávat samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou činnost v akademické či aplikační sféře u nás i v zahraničí. Studium je založeno na vlastní tvůrčí a výzkumné práci doktorandů na úrovni standardně požadované na zahraničních pracovištích v oblastech výzkumu realizovaného na školicím pracovišti a podporovaného národními a mezinárodními projekty. Jedná se tyto oblasti aplikované fyziky: fyzika povrchů a nanostruktur, světelná a částicová optika a mikroskopie, konstrukce fyzikálních přístrojů a zařízení, mikromechanika materiálů.
Profil absolventa
Absolvent má znalosti, dovednosti a kompetence pro vlastní tvůrčí činnost v některé z oblastí, v nichž se realizují výzkumné aktivity školicího pracoviště. Jde o aplikace fyziky zejména v oblasti fyziky povrchů a nanostruktur, dvoudimenzionálních materiálů, nanoelektroniky, nanofotoniky, mikromagnetismu a spintroniky, biofotoniky, pokročilé světelné mikroskopie a spektroskopie, elektronové mikroskopie, laserové nanometrologie a spektroskopie, počítačem řízené rentgenové mikro a nanotomografie, mikro a nanomechaniky, vývoje technologických a analytických zařízení a metod pro mikro/nanotechnologie. K vysoké úrovni vzdělávání přispívá možnost využití personálního a materiálního zázemí poskytovaného výzkumnou infrastrukturou CEITEC a rovněž rozsáhlá spolupráce s významnými zahraničními pracovišti. To garantuje, že absolvent je schopen prezentovat ústně i písemně výsledky své práce a diskutovat o nich v angličtině. Vzhledem k vysokým odborným kompetencím a flexibilitě absolventi nalézají uplatnění jak v oblasti výzkumu na univerzitách a v jiných výzkumných institucích u nás i v zahraničí, tak v high-tech firmách v pozicích výzkumníků, vývojářů, konstruktérů či vedoucích týmů.
Charakteristika profesí
Vzhledem k vysokým odborným kompetencím a flexibilitě absolventi nalézají uplatnění jak v oblasti základního a aplikovaného výzkumu na univerzitách a v jiných výzkumných institucích u nás i v zahraničí, tak v hight-tech firmách v pozicích výzkumníků, vývojářů, konstruktérů či vedoucích týmů.
Podmínky splnění
Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Vytváření studijních plánů
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT,
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně),
SMĚRNICE DĚKANA FSI Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů FSI VUT v Brně.
Studium v DSP se neuskutečňuje v kreditovém systému. Klasifikační stupně jsou „prospěl“, „neprospěl“, u obhajoby disertační práce je výsledek „obhájil“, „neobhájil“.
Dostupnost pro zdravotně postižené
Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.
Návaznost na další typy studijních programů
Předkládaný doktorský studijní program představuje nejvyšší stupeň vzdělávání v oblasti fyzikálního inženýrství a nanotechnologií. Navazuje na akademiky zaměřený bakalářský a navazující magisterský studijní program „Fyzikální inženýrství a nanotechnologie“, které jsou uskutečňované na FSI VUT.
Vypsaná témata doktorského studijního programu
- Lokalizované povrchové plazmony – využití v oblasti nanofotoniky
Doktorské studium se zaměří na porozumění a využití lokalizovaných povrchových plazmonů pro zesílení fotoluminiscence materiálů. Pro tyto účely budou zejména používány Au plazmonické antény umístěné v blízkosti fotoluminiscenčních materiálů (např. oxinitridy křemíku – SRON). Práce se zaměří na numerické simulování tohoto jevu pomocí FDTD kódů, jakož i na realizaci uvedeného systému litografickými metodami a měření a optimalizaci jeho fotoluminiscenčních vlastností.
Školitel: Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9AIV | Ab initio výpočty v materiálových vědách | cs | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9MAV | Matematický aparát vlnové optiky | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9ANC | Mikroskopie a analýza pomocí nabitých částic | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9NTC | Nanotechnologie | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9ONA | Organické nanostruktury na anorganických površích | cs | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9RPT | Rentgenová počítačová tomografie | cs | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9STH | Struktura hmoty | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9SLP | Úvod do spektroskopie laserem buzeného plazmatu | cs | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9MMM | Víceúrovňové modelování materiálů | cs | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9VKB | Vybrané kapitoly z biofotoniky | cs | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9VKN | Vybrané kapitoly z nanofotoniky | cs | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9TPL | Vybrané kapitoly z teorie pevných látek | cs | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9ZDN | Zobrazování a diagnostika nanostruktur | cs | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9KTD | Fourierova transformace mřížek a kinematická teorie difrakce | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9MPA | Matematika pro aplikace | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9MIA | Pokročilá světelná mikroskopie - teorie zobrazení | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9PVP | Programování v Python | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9RF1 | Rovnice matematické fyziky I | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano | |
9MIK | Světelná mikroskopie | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9AJ | Jazyk anglický pro doktorské studium | en | 0 | Povinný | drzk | Cj - 60 | ano | |
9ESM | Modelování termodynamické stability a fázových transformací | cs, en | 0 | Doporučený | drzk | P - 20 | ano |