katedra obecné fyziky PřF MU, Brno

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie fotoelektrického jevu
Advertisements

a víceatomových molekul
Systémy pro výrobu solárního tepla
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu ISSN , financovaného.
Příměsové polovodiče.
Model atomu.
Molekulová fluorescenční spektrometrie
Fyzika atomového obalu
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Fyzika mikrosvěta rozměry mikrosvěta, rasrtový elektronový (iontový) mikroskop Jan Andrle 3. B.
Vedení elektrického proudu v polovodičích 2
v programu MS PowerPoint
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony:
VLASTNÍ POLOVODIČE.
elektronová konfigurace
28. Elektrický proud v polovodičích
Infračervená sektrometrie s Fourierovou transformací
Tato prezentace byla vytvořena
Optické metody.
Je-li materiál polovodič, vede proud?
KEE/SOES 6. přednáška Fotoelektrický jev
Možnosti digitálního RTG „příjmu“
Elektromagnetické spektrum
Kvantové vlastnosti a popis atomu
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:
Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda Liběchov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: Fotoelektrický jev Předmět:
Přípravek fotovoltaického panelu pro praktickou výuku
ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH
Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin, chlorofyl
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_B3 – 07.
* Pohyb volných elektricky nabitých částic nebo těles. * Vodič – látka obsahující volné elektricky nabité částice. * Izolant – látka, která má zanedbatelný.
Astronomická spektroskopie Fotometrie
Degradace materiálů vlivem záření IBWS – ve Vlašimi.
Tereza Lukáčová 8.A MT blok
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
2.4 Zdroje záření.
Polovodičová spektroskopie
Fotoelektrický jev Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika
Fyzika kondenzovaného stavu
Fyzika kondenzovaného stavu
Termoluminiscenční dozimetrie
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Tepelné akumulátory.
Fotočlánky Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 22. října 2012.
Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti
Princip laseru Zdrojem energie (např. výbojka) je do aktivního média dodávána energie. Ta energeticky vybudí elektrony aktivního prostředí ze zákl. energetické.
Fotonásobič vstupní okno zesílení typicky:
FOTOELEKTRICKÝ JEV.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_05 Název materiáluFotoelektrický.
POLOVODIČE Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření této práce. VY_32_INOVACE_19_32.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_09 Název materiáluKvantování.
POLOVODIČE Autor Mgr. Libor Vakrčka Anotace Prezentace PowerPoint – výklad, samostatná práce, zkoušení, DÚ, opakování Očekávaný přínos Pomocí prezentace,
Částicový charakter světla
FYZIKÁLNÍ PODSTATA ELEKTRICKÉ VODIVOSTI
Fyzika kondenzovaného stavu
Fyzika kondenzovaného stavu
Fyzika kondenzovaného stavu
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 4. listopadu 2013.
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Chemiluminiscence, fluorescence
19. Atomová fyzika, jaderná fyzika
Digitální učební materiál
Fotoelektrický jev Viktor Šťastný, 4. B.
Kvantová fyzika.
Optická litografie Hybatel digitální revoluce
VLASTNÍ POLOVODIČE.
Transkript prezentace:

katedra obecné fyziky PřF MU, Brno Jak zviditelnit neviditelné světlo? Zdeněk Bochníček katedra obecné fyziky PřF MU, Brno

→ fotonový popis světla Řešíme problém emise a absorpce světla → fotonový popis světla Fotony IR a UV záření → fotony viditelného světla. fyzikální děje v látce Látka: soubor mnoha jader atomů a elektronů. Energii dopadajícího fotonu může přijmout: Kmitající mříž jader: IR záření viditelné světlo a blízké okolí (Valenční) elektrony: toto nás zajímá

Elektronové stavy seřazené podle energie vytvoří tzv. pásy

absorpce světla elektrony: kov nekov

Převod UV záření na viditelné Fotoluminiscence

emise měřena s excitačním zářením λ = 350 nm

Převod IR záření na viditelné Absorpce v křemíku

CCD čip Absorpce fotonu vznik páru elektron-díra elektronická detekce videokamery, digitální fotoaparáty

absorpce světla v křemíku citlivost CCD čipu

Edmund Industrie Optik GmbH Schoenfeldstrasse 8 D-76131 Karlsruhe Germany Kód Popis Cena L46-444 filter band rt-830 2" sq černý, propustný IR € 88.13 L46-440 filter band u-340 2" sq černý, propustný UV € 137.50 L46-438 filter band u-330 2" sq černý, propustný UV +IR € 137.50 L46-434filter band bg-38 2" sq čirý, absorbující UV +IR € 60.63 L54-516 filter ir cut 50mm sq comm čirý, absorbující IR € 81.75 L08-019 lens dcx-uv 50.8 x100 unctd křemenná čočka f = 100mm € 236.25 L41-037 grating diff 25mm x 25 mm mřížka 1200/250nm € 130.00 L43-005 grating diff 25mm x 25mm mřížka 1200/500nm € 130.00 Total: € 1,001.76