Laserová činnost a Q-spínání v rovnicích Pavel Arátor

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
VYUŽITÍ METODY PIV PRO MĚŘENÍ TURBULENTNÍCH FLUKTUACÍ
Advertisements

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru
Lekce 1 Modelování a simulace
Lekce 9 Metoda molekulární dynamiky III Technologie Osnova 1. Výpočet sil 2. Výpočet termodynamických parametrů 3. Ekvilibrizační a simulační část MD simulace.
RF 5.4. Účinné průřezy tepelných neutronů - Při interakci neutronu s nehybným jádrem může dojít pouze ke snížení energie neutronu. Díky tepelnému pohybu.
44 zdroje světla Jan Klíma.
referát č. 20: ČINNOST LASERU
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
Fotoelektrický jev Jeden z mechanizmů přeměny primárního záření (elektromagnetické) na sekundární (elektronové = beta) Dopadající foton způsobí ionizaci.
FEM model pohybu vlhkostního pole ve dřevě - rychlost navlhání dřeva
Optické metody.
OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE
Elementární částice Leptony Baryony Bosony Kvarkový model
Redoxní reakce Reakce, při kterých probíhá současně REDukce a OXidace chemických látek.
Elektromagnetické záření
PŘENOSOVÉ CESTY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
2.2. Pravděpodobnost srážky
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
Interakce lehkých nabitých částic s hmotou Ionizační ztráty – elektron ztrácí energii tím jak ionizuje a excituje atomy Rozptyl – rozptyl v Coulombovském.
Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny
Atomová spektroskopie Petr Zbořil. Možnosti absorbce Počet energetických hladin je omezen, jednoduché částice, disperze nevýznamná Dovolené přechody (H)
Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_FYZIKA1_01 Tematická.
Pojem účinného průřezu
Postavte si Nd:YAG laser
Postavte si Nd:YAG laser
Jaroslav Švec Ondra Horský Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Petr Houdek Lasery.
POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘEKLADU VYLEHČENÉHO DUTINOU
5.4. Účinné průřezy tepelných neutronů
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru
Hlasitost zvuku, hluk a ochrana před ním
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Miroslav Mynarz, Jiří Brožovský
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 22. října 2012.
Cu: fcc lifetime  B = 114 ps (001) plane Záchyt pozitronu.
METODA HRANIČNÍCH PRVKŮ (INTEGRÁLŮ)
Impulzní pevnolátkové nanosekundové lasery Laserové systémy 2003/04 P1.
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.
Iontová výměna Změna koncentrace kovu v profilovém elementu toku Faktor  modelově zohledňuje relativní úbytek H + v roztoku související s vymýváním dalších.
ZF2/5 Polovodičové optické prvky
Narušování symetrie laserového rezonátoru Týden vědy 2015 Nodari Gogatishvili a Lukáš Caha Gymnázium Christiana Dopplera.
10. Elektromagnetické pole 10.3 Střídavé obvody
Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití Vypracoval : Filip Janda Garant : Ing. Michal Němec Ph.D.
Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu
Lasery.
Model atomu 1nm=10-9m 1A=10-10m.
Michal Schnürch. Úvod Kde všude Laser najdeme Co to Laser je a jak funguje Zkoumaný Laserový systém (obecně) Jednotlivá měření Závěr.
IV. KVAZISTACIONÁRNÍ STAVY a RELACE E.t   TUNELOVÁNÍ Z RESONANČNÍCH STAVŮ (-ROZPAD)
Ondřej Hladík, Vladimír Žitka, Jan Kadlčík, Radim Homolka.
Plazmatické rentgenové lasery I Fyzikální principy
Hydraulika podzemních vod
P.Šafařík České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha
L A S E R Y kvantové generátory světla LASERY Michal Svoboda & Ľuboš Bednárik.
Princip laseru Deexcitace elektronu Excitace elektronu Spontánní emise
Fyzika II, , přednáška 11 FYZIKA II OBSAH 1 INERCIÁLNÍ A NEINERCIÁLNÍ SYSTÉMY 2 RELATIVISTICKÉ DYNAMICKÉ VELIČINY V INERCIÁLNÍCH SYSTÉMECH 3 ELEKTROMAGNETICKÉ.
Přenosová média OB21-OP-EL-ELN-NEL-M Zapojení optického spoje zdroj světla přijímací optický systém modulátor vysílací optický systém zpracování.
Fyzika v digitální fotografii Část 1: Zdroje světla Stanislav Hledík
Identifikace modelu Tvorba matematického modelu Kateřina Růžičková.
ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Autor
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 4. listopadu 2013.
Chaos (nejen) v jádrech
Konvekce.
Zisk zesilovače TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Vendula Kucharčíková Zuzana Šiková Štěpán Timr
podzim 2008, sedmá přednáška
Přípravný kurz Jan Zeman
Pohybové rovnice – numerické řešení
Galileova transformace
Transkript prezentace:

Laserová činnost a Q-spínání v rovnicích Pavel Arátor

Laserovou činnost popisují 2 rychlostní rovnice: 1/ s…účinný průřez pro stimul emise m…koef zaplnění rezonátoru I…intenzita záření v razonátoru tc…doba fotonu v rezonátoru W…čerpací rychlost t1…doba života kvant soustavy na horní laserové hladině Is…saturační intenzita 2/

Lze přepsat pomocí relativních veličin: =>

Numerické řešení normovaných rychlostních rovnic

Q - spínání Předpoklady: dlouhou dobu života Ztráty dutiny Parametr Q Výst. intenzita Čas 100% 0% Předpoklady: dlouhou dobu života na horní laserové hladině =>pevnolátkové nebo mikročipové lasery

Modelování Q-spínání Během vzniku gigantického pulsu zanedbáme změnu inverze populace hladin (nepatrné čerpání a fluorescence): Tedy W<< 1 N<< 1 Rovnice budou: Zavedeme a rovnice přejdou

A přejdeme k iteracím : Pomocí excelu zobrazíme N J

Děkuji Vám za pozornost Ukázka v Excelu Děkuji Vám za pozornost