Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Základní experimenty s lasery
Advertisements

Zdroje záření tepelný zdroj výbojky elektroluminiscenční diody lasery.
Magnetohydrodynamický (MHD) generátor
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice P. Paták, Z. Safernová, D. Renát, M. Daněk, M. Šiška.
Model atomu.
Laserová činnost a Q-spínání v rovnicích Pavel Arátor
Kvantové fotodetektory a optoelektronické přijímače X34 SOS 2009
Fyzika atomového obalu
Lasery Nikola Pilska Tercie 2010.
Měření laserinterferometrem
44 zdroje světla Jan Klíma.
referát č. 20: ČINNOST LASERU
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
1 20. hodina FYZ2/20 Učební blok: Fyzika atomu Učivo: Laser Cíle vzdělávání: Žák: -vysvětlí činnost laseru Studijní materiály: učebnice Fyzika.
Optické metody.
Lukáš Král Laser mezi hvězdami.
KEE/SOES 6. přednáška Fotoelektrický jev
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) zesilování světla stimulovanou emisí záření Tadeáš Trunkát 2.U.
Miniprojekt Fyzikálního týdne na FJFI ČVUT
Tato prezentace byla vytvořena
Ochrana před neionizujícím zářením PŽP II Teze přednášky Podzim 2009.
Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_FYZIKA1_01 Tematická.
supervisor: Marie Svobodová
Měkké rentgenové záření a jeho uplatnění
Postavte si Nd:YAG laser
Postavte si Nd:YAG laser
Petr Houdek Lasery.
Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika.
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru
Laserový telefon Otto Hartvich Michal Farník Dagmar Bendová.
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Měření hustoty a teploty plazmatu
Diodově buzené pevnolátkové lasery Laserové systémy 2009/2010 Kub 6 1. Laserové diody pro buzení PVL.
BARVIVOVÉ LASERY Vypracovali: A. Pavelka R. Kusák P. Maršíková
Princip laseru Zdrojem energie (např. výbojka) je do aktivního média dodávána energie. Ta energeticky vybudí elektrony aktivního prostředí ze zákl. energetické.
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) zesilování světla stimulovanou emisí záření.
Fyzikální seminář 2014 Jak zapálit bublinu?? Laserem! Ondřej Tyle.
Narušování symetrie laserového rezonátoru Týden vědy 2015 Nodari Gogatishvili a Lukáš Caha Gymnázium Christiana Dopplera.
Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití Vypracoval : Filip Janda Garant : Ing. Michal Němec Ph.D.
FYZIKÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ
Spektrometrie gama záření
Trendy v optoelektronice
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
Dopplerův jev a vzduchová dráha
Lasery.
Michal Schnürch. Úvod Kde všude Laser najdeme Co to Laser je a jak funguje Zkoumaný Laserový systém (obecně) Jednotlivá měření Závěr.
Základní experimenty s lasery Danica Ž ilková Ond ř ej Pleticha Ladislav Hustý.
Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
Měření rychlosti světla
L A S E R Y kvantové generátory světla LASERY Michal Svoboda & Ľuboš Bednárik.
Laser Vytvořil: Patrik Gurín Třída: 9.A.  Laser – Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation  Zdroj elektromagnetického záření  Paprsek.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_13 Název materiáluLaser AutorMgr.
Laserová difrakce pro měření velikost částic Ing. Jana Kosíková SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů Registrační.
Přenosová média OB21-OP-EL-ELN-NEL-M Zapojení optického spoje zdroj světla přijímací optický systém modulátor vysílací optický systém zpracování.
Tento materiál vznikl v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci, který je spolufinancován.
Model atomu. Ruthefordův experiment Hmota je prázdný prostor Rozměry atomu jádro (proton, neutron) průměr m průměr dráhy elektronu (elektronový.
Specifické vlastnosti laseru jako zdroje optického záření Princip laseru V čem mohou být lasery nebezpečné ? L A S E R Typy laserů a jejich využití Krize.
Základní experimenty s lasery
Částicový charakter světla
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Radioaktivní záření, detekce a jeho vlastnosti
Karel Jára Barbora Máková
PŘENOS ZVUKU POMOCÍ SVĚTLA
CO2 laser v kufříku Vypracovali: Ondřej Hladík, Matouš Vondrák, Jindřich Šafran, Pavel Souček, Michal Werner.
Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha
Fotoelektrický jev Viktor Šťastný, 4. B.
Kvantová fyzika.
Miniprojekt 8 Základní experimenty s lasery
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
Transkript prezentace:

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru Ondřej Ticháček

Co nás čeká? Historie a využití Princip Základní měření

Historie laseru Max Planck (E = hf – kvantování energie) Albert Einstein (fotoel. Jev – fotony) Niels Bohr (studium atomu) Předchůdce = maser (mikrovlny) 60. léta Theodor H. Maiman (první laser)

Využití laseru Datové nosiče (CD, DVD, …) Technické aplikace (řezání, sváření) Vojenské aplikace (naváděcí systémy) Holografie Astronomie (lidary) Medicína (zubní vrtačky) Lasershow …

Princip laseru Light Ampiflication by Stimulated Emission of Radiation

Experiment Er:YAG (Erbium:Yttrium Aluminium Granát) laser xenonová výbojka 2,94 μm a 1,56 μm 2,94 μm je absorpční maximum vody v režimu volné generace budící energie je dodávána po dlouhou dobu kvantový systém aktivního prostředí je vybuzován opakovaně

Nastavení výstupního zrcadla rezonátoru Cílem je, aby odražené záření směřovalo přesně zpět do aktivního prostředí a stimulovalo další emisi.

Prahová čerpací energie Minimální energie pro stimulovanou emisi (22 - 90 J) Sonda měřící intenzitu záření

Závislost výstupní energie na energii čerpací

Hustota energie a výkonu Fotografický papír Stopa - obsah maximální výstupní energie E 0,404 J délka generovaného impulzu τ 203 s špičkový pulzní výkon P 1991,5 W příčný průřez svazku S 0,07544 cm2 hustota energie F 5,356 J/cm2 hustota výkonu W 26 399 W

Délka pulzu

Časový profil pulzu

Profil svazku Intenzita není všude stejná Mění se podle optiky/energie/… Ideál – kruh, uprostřed max. intenzita

662 V (prahové napětí) 759 V 899 V

899 V 759 V 662 V (prahové napětí)

Shrnutí Závislost výstupní E na čerpací E Závislost délky pulzu na E Časový profil pulzu Profil svazku

Poděkování Supervizor Ing. Michal Němec FJFI ČVUT Organizátoři TV