Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice P. Paták, Z. Safernová, D. Renát, M. Daněk, M. Šiška.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vlnová optika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Advertisements

Interference a difrakce
Vysoké učení technické v Brně
Základní experimenty s lasery
OPTIKA ZDROJE ELEKTROMAGNETICKÉHOZÁŘENÍ
Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru
Zařízení pro měření fotopolymerních záznamových struktur
Světlo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Jeřábek. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do výuky.
Model atomu.
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
44 zdroje světla Jan Klíma.
referát č. 20: ČINNOST LASERU
Semestrální práce z předmětu Technická diagnostika konstrukcí
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) zesilování světla stimulovanou emisí záření Tadeáš Trunkát 2.U.
Vlnová optika II Zdeněk Kubiš, 8. A.
Jitka Prokšová OPTZ,S úvodní přednáška
18. Vlnové vlastnosti světla
O duhových barvách na mýdlových bublinách
Elektormagnetické vlnění
Pavel Vlček ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_343
Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA.
Difrakce na difrakční mřížce
OPTIKA II.
Ohyb světla, Polarizace světla
Světlo Richard Brabec.
Prezentace 2L Lukáš Matoušek Marek Chromec
Světlo a světelné zdroje
Přehled elektromagnetického záření
Přehled elektromagnetického záření
Optika.
Rozklad světla Vypracoval: Tomáš Cacek a Aleš Křepelka.
Difrakce světla O difrakci mluvíme samozřejmě tehdy, když vlnění se setká s překážkou a postupuje v jiných směrech,než ve směrech předvídaných zákony přímočarého.
OHYB VLNĚNÍ.
Využití difrakce v praxi
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EU peníze školám MODERNÍ ŠKOLA – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.4.00/ Č.j.: 14863/ Tento.
Vypracoval: Karel Koudela
Holografie Holografie je metoda záznamu a trojrozměrného vybavování obrazu, založená na interferenci vysoce koherentního světla laserů Teoretické principy.
Svět jak ho neznáte Marek Šottl EI.4.
Holografie Z. Tognerová VIII. A.
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Mikroskopické techniky
Optické kabely.
Linda Křikavová Martin Setnička Obor geodézie a kartografie FSv ČVUT
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA
Měkké rentgenové záření a jeho uplatnění
Karel Vrba, ME4A, Šablona by Marek Malík. Obsah prezentace: 1. Analogový záznam 2. Digitální záznam 3. Mechanický záznam 4. Magnetický záznam 5.
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) zesilování světla stimulovanou emisí záření.
Trendy v optoelektronice
Spektrální vlastnosti zdrojů
Difrakční jevy v optice
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
Optické metody spektrofotometrie.
Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
Ondřej Hladík, Vladimír Žitka, Jan Kadlčík, Radim Homolka.
Optoelektronika VY_32_INOVACE_pszczolka_ Jednovidová vlákna Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP.
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
R.Hons, J. Bahyl , P. Maraczek
L A S E R Y kvantové generátory světla LASERY Michal Svoboda & Ľuboš Bednárik.
Optika – lom světla VY_32_INOVACE_ března 2014
Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.
délka 1,2 m Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.) Systém dvou čoček Typy světelných mikroskopů.
Spektroskopie.
projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Úvod do studia optiky Mirek Kubera.
Holografická paměť v reálném čase
Holografie záznam obrazového hologramu
Transkript prezentace:

Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice P. Paták, Z. Safernová, D. Renát, M. Daněk, M. Šiška

Charakteristiky světelné vlny Vlnová délka : 400 – 800 nm (viditelné) Amplituda Fáze

Zdroje světla Širokospektrální (Sluníčko, Žárovka) Monochromatické (Lasery)

Lasery Zdroj monochromatického záření Pulsní x Kontinuální lasery Ne-He 633 nm Ar 514 nm Nd-YAG 532 nm He-Cd 444 nm

Difrakce na apertuře 30x30 μm 70x70 μm W

Difrakce na mřížce

Historie 1947 Denis Gabor – první hologram 1962 laser D transmisní hologram 1967 pulsní laser 1968 duhový hologram – komerční využití

Princip holografie Interference – záznam fáze Difrakce – reprodukce záznamu

Schéma holografické expozice He-Ne laser

Holografická rekonstrukce He-Ne laser

Aplikace Obrazové hologramy Syntetické hologramy (kryptogramy,...) Holografické paměti Difrakční optické elementy (DOE)