História názov Laser T. Maiman 1960 rubín fotoluminiscencia Dirac

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Laser Vytvořil: Patrik Gurín Třída: 9.A.  Laser – Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation  Zdroj elektromagnetického záření  Paprsek.
Advertisements

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_13 Název materiáluLaser AutorMgr.
Základní experimenty s lasery
Ozónová vrstva Ozónová vrstva nás chráni pred nebezpečným žiarením .
PaedDr. Jozef Beňuška
UKLADANIE DÁT NA CD, DVD Lucia Senková 3.A.
Škola ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Autor
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Optická mechanika
Využitie vlastností kvapalín
Sleduj informácie na obale potravín
Laser a laserové technológie
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice
LED - elektroluminiscenčná dióda
Plazmové displeje - aktívne
Elektromagnetické spektrum
Ultrafialové žiarenie
ZÁKLADY STROJÁRSKEJ VÝROBY
Monika Smoroňová ZŠ Rozhanovce V. A
Organizačné formy výchovy v školských zariadeniach
PaedDr. Jozef Beňuška
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice
3. Ako si môžeme vyčistiť kovovú lyžičku od hrdze
Kreslenie v textovom dokumente 1.časť
Vstupné zariadenia.
Fyzika IX. ročník Autor: Mgr. Mária Popovičová
Postoj mládeže na Slovensku k armáde
Profesijný zákon slovenského učiteľstva a otázky jeho realizácie
Popis hardwarových komponentov počítača
Rýchlosť chemických reakcií
Veterná energia.
NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY – NN
Vstupné a výstupné zariadenia
PaedDr. Jozef Beňuška
Dobrý deň. Album fotografií
Leona Pavlíková,Lenka Kulifajová 9.A
Viete si vysvetliť svetelné javy okolo nás? Oľga Holá
Rastrova a Vektorov grafika
Základné rozdelenie podľa oblasti použitia
PaedDr. Jozef Beňuška
Predlžovacie prívody Ing. Peter STAŠÍK AO SKTC 101 Nová Dubnica
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
V O D Í K Ľudmila Haraščáková 1.D.
Atmosféra Adriána Lokajová Dominika Kuižová.
Pojem, modely zavádzania zlomkov, porovnávanie, operácie so zlomkami.
JADROVÝ REAKTOR JADROVÁ ELEKTRÁREŇ
Juraj Dziak, 3.b Gymnázium J.A. Raymana Prešov
Porovnanie alternatívnych zdrojov
Stredisko odbornej praxe KUCHÁRSKE
Nina Machovicová, Barbora Martáková, 9.B
28. júna 2007, Seminár EHB a NED, Bratislava
PaedDr. Jozef Beňuška
ŠOŠOVKY Rozptylky a spojky.
PaedDr. Jozef Beňuška
Výskumný súbor.
Hardware Pamäťové média.
„Tvorivý učiteľ fyziky“, Smolenice, 2009
Čo a skrýva v atómovom jadre
STN EN Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky EVPÚ a. s., SKTC 101 Nová Dubnica Ján.
pitnej a odpadovej vody
Fyziológia videnia Robertson Davies Matúš Matisko, 3.B
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice
PaedDr. Jozef Beňuška
Sodíkové výbojky Prezentácia
Psychologické disciplíny
Fotoelektrický jav Kód ITMS projektu:
Počítač a obchod, počítač a financie
Pracovné zošity Práca s grafikou (2000) Algoritmy s Pascalom (2002) Práca s multimédiami (2005)
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Transkript prezentace:

História názov Laser T. Maiman 1960 rubín fotoluminiscencia Dirac Towens

Stimulovaná emisia A. Einstein 1916 excitovaný(nabudený) stav - 1 návrat za vyžiarenia fotónu - 2 reťazová reakcia

Základné vlastnosti monochromatičnosť divergencia (rozbiehavosť) koherencia zakrivenie v nehomog. prostredí totálny odraz na rozhraní 2 opt. prostr. fokusovateľnosť 1017 W/cm2

Monochromatičnosť vlnová dĺžka farieb vlnová dĺžka u laseru

Divergencia (rozbiehavosť) žiarovka laser

Koherencia nekoherentné svetlo koherentné svetlo lasera

Súčasti lasera aktívne médium budiaci mechanizmus mechanizmus spätnej väzby výstupné zrkadlo

Proces generovania sputenie budiaceho mechanizmu> aktívneho média excitované atómy stimulovaná emisia lúč impuzlné lasery kontinuálne lasery

Rozdelenie laserov Podľa budiaceho mechanizmu Podľa aktívneho média Pevnolátkové (rubínový, Nd:YAG, Nd:sklený) Polovodičové Kvapalinové (organické farbivové) Plynové(HeNe, Ar, Kr, CO2, N, excimerové, iónové = HeCd) Vyžarovanej vlnovej dĺžky Lasery v oblasti viditeľného svetla Ultrafialové Infračervené Röntgenové Podľa budiaceho mechanizmu Jadrovou energiou (reaktorom, jadrovým výbuchom) Chemický (fotochemickou disociáciou) Termodynamický(zahrievaníma ochladzovaním vzduchu) Optický (výbojkou, laserom, slnečným svetlom a rádioaktivitou) Elektricky (zrážkami v el. výboji, zväzkom nabitých častíc)

Rubínové lasery jadro- syntetický rubín výkon: 100mW až po GW použitie: vŕtanie do diamantov

Polovodičové diódové najmenšie široké využitie CD,DVD, Blu-ray mechaniky, výškomery Najpoužívanejší polovodič GaAs

Organické farbivové lasery rôzne farby farby závisia od zloženia roztoku

Hélium-Neónové lasery najbežnejšie prvý plynový lacné, dlhá životnosť, rôzny výkon

Hélium-Kadmiové lasery iónový plynový laser možnosť vytvorenia ultrafialového lúču

Chemické lasery vysoká perspektíva najväčšia účinnosť vojenská technika, priemysel

Využitie v priemysle Zváranie, Spájkovanie Rezanie Označovanie a popisovanie Vŕtanie otvorov Uberanie materiálu Úprava povrchov......

Využitie vo fyzike 1.V jadrovej fyzike 2. Ako laserový urýchlovač častíc 3. Na riadenie termojadrovej reakcie 4. Na separáciu izotopov 5. Vláknová a integrovaná optika

Využitie v medicíne Laseroterapia Operácia oka laserom V neurochirurgii V chirurgii V onkológii V stomatológii

Využitie vo vojenskej technike Výskum o zostrelení interkontinentálnej balistickej strely (projekt SDI) Laserové zameriavače Výskum laserových zbraní Zostrelenie vypálených projektilov Zostrelenie lietadiel

Novodobé laserové zbrane

Využitie v každodennom živote Meracie zariadenia(laserová vodováha, merače vzdialenosti ) CD, DVD, Blu-ray čítanie a napalovanie Laserové tlačiarne Telekomunikácia a optické siete Spojenie laser-mikroskop- napr. vypaľovanie mien na vlas Čítanie čiarových kódov ....

V tlačiarňach

Bezpečnosť pri práci s laserami lasery kategórie I relatívne neškodné, CD prehrávačoch a čítačkách čiarového kódu. Do 0,4 mikroW. lasery kategórie II –do 1mW. lasery kategórie III - 0,5W. difúzny odraze žiarenia – bez poškodenia zdravia. lasery kategórie IV –nad 0,5W – difúzny odraz poranenia popáleniny –pri ~50 W ťažké popáleniny, – od 200 W výkonu prerežú človeka napoly –od 10 kW vyššie ostane z človeka len popol.

Zaujímavosti Najvýkonnejší laser

Vytvorenie mrakov pomocou lasera

Laserová technológia vo vesmíre

Vysoko energetická laserová zbraň zostreľuje projektily

Ďakujeme za pozornosť Teraz môžete klásť otázky ===