Karel Jára Barbora Máková

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Optika Optika se zabývá zkoumáním podstaty světla a zákonitostí světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky.
Advertisements

Elektromagnetické vlny (optika)
Měření s polarizovaným světlem
Vlnová optika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Interference a difrakce
Akustika.
Optika ČVUT FEL Sieger, 2012.
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Optické metody Metody využívající lom světla (refraktometrie)
3 Elektromagnetické pole
Optika Co je světlo ? Laser – vlastnosti a využití Josef Štěpánek
Digitální učební materiál
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Vlnová optika II Zdeněk Kubiš, 8. A.
18. Vlnové vlastnosti světla
Ohyb světla, Polarizace světla
Milan Šálek Záření v atmosféře Milan Šálek
Digitální učební materiál
37. Elekromagnetické vlny
Přehled elektromagnetického záření
Světlo.
17. Elektromagnetické vlnění a kmitání
Difrakce světla O difrakci mluvíme samozřejmě tehdy, když vlnění se setká s překážkou a postupuje v jiných směrech,než ve směrech předvídaných zákony přímočarého.
Elektromagnetické vlnění
Difrakční integrál.
Homogenní elektrostatické pole
Dvouštěrbinový experiment
B V M T část 2. Mikrovlnná technika 1.
Vlastnosti elektromagnetického vlnění
Využití difrakce v praxi
Vypracoval: Karel Koudela
Polarizace světla Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří. V rovině.
Aneb Vlastnosti elektromagnetického záření o vln. délce 1 mm až 1 m Jaroslav Jarina, Jiří Mužík, Václav Vondrášek.
DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
Polarizace světla Světlo – elektromagnetické vlnění.
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Elektromagnetické záření
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
VY_32_INOVACE_B3 – 01 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Rozhlas AM - používané kmitočty
MIKROVLNY pro FyzTyd 2004 Autoři : Petr Bludský (gymn. Pardubice)
Relativistický pohyb tělesa
Monochromatizace Požadavky na monochromátor  Spektrální obor fokusace polarizace kolimace Premonochromatizace Absorpční filtry Zrcadla Undulátory Odstranění.
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Závislost odrazivosti na indexu lomu MateriálIndex lomu Odrazivost (%) Minerální čočky 1,525 1,604 1,893 4,32 5,38 9,53 Plastové čočky 1,502 1,597 1,665.
Vysoké frekvence a mikrovlny
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_6C-7 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Název: Vlastnosti elektromagnetické vlny Autor: Mgr. Miloš Boháč © 2012.
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_B3 – 02.
Cože?.
Supervizor: Tomáš Markovič
Spektrální vlastnosti zdrojů
Tomáš Odstrčil FJFI ČVUT Školitelka Diana Naidenková IPP CAS v.v.i Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 1.
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ | | 1 / 27HRÁTKY SE SPEKTREM fyzikální seminář | ZS 2011 Roman Káčer | Michael Kala | Binh Nguyen Sy | Jakub Veselý FJFI ČVUT.
Dopplerův jev a vzduchová dráha
Ondřej Hladík, Vladimír Žitka, Jan Kadlčík, Radim Homolka.
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Elektromagnetické kmitání a vlnění
PB169 – Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha.
Fyzika - optika Zákon odrazu u zrcadel a zákon lomu u čoček.
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou nejvyšší.
Světlo, optické zobrazení - opakování
Elektromagnetické vlnění
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Transkript prezentace:

Karel Jára Barbora Máková Mikrovlny Karel Jára Barbora Máková 13. 6. 2006

Obsah Co to jsou mikrovlny? Cíle projektu Experimenty Shrnutí

Co to jsou mikrovlny? Neviditelné elektromagnetické vlnění Frekvence: 300 MHz – 300 GHz Vlnová délka: 1 mm – 1 m Využití mikrovln

Cíle projektu Vlastnosti zdroje Optické vlastnosti mikrovln Šíření mikrovln Rychlost světla pomocí mikrovln

Určení polarizace Zdroj vln (Gunnův oscilátor)  polarizované vlny Průchod polarizační mřížkou Sonda vertikálně I = I0sin4 Sonda horizontálně I = 4I0(sincos)2

Sonda vertikálně

Sonda horizontálně

Rozložení pole Závislost intenzity elektromagnetického pole na bodech soustavy souřadnic

Kvazioptické chování mikrovln Difrakce na hraně Difrakce na štěrbině Zákon lomu Fokusace čočkou

Difrakce na hraně

Difrakce na štěrbině (60 mm)

Zákon lomu   n 10° 20° 1.97 40° 1.88 30° 60° 1.73 70° 1.46 průměr

Šíření mikrovln Signál poměrně rychle slábne i ve vzduchu  Lecherovo vedení Vlnovod

Určení rychlosti světla c = f ·  c = 2450 MHz · 12,5 cm = 308000 km/s

Shrnutí Polarizace Analýza intenzity pole Kvazioptické chování Šíření mikrovln Použití v praxi

Poděkování VÁM ZA POZORNOST FJFI ČVUT Supervizorovi Janu Čepilovi VÁM ZA POZORNOST