Praktické ověření teoretického rozboru činnosti interferometru typu Nomarski s jednou čočkou KHAYDAROV RAVSHAN.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Úvod do laserové interferometrie
Advertisements

Interference a difrakce
Optické topografické metody
Optika ČVUT FEL Sieger, 2012.
Optické metody Metody využívající lom světla (refraktometrie)
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Lupa a mikroskop (Učebnice strana 117 – 120)
Světelné jevy Optika II..
Semestrální práce z předmětu Technická diagnostika konstrukcí
Zobrazení rovinným zrcadlem
Optické odečítací pomůcky, měrení délek
Mikroskopy.
Vlnová optika II Zdeněk Kubiš, 8. A.
O duhových barvách na mýdlových bublinách
10. Přednáška – BOFYZ mechanické vlnění
Ohyb světla, Polarizace světla
Interferometry Michelsonův interferometr
Difrakce světla O difrakci mluvíme samozřejmě tehdy, když vlnění se setká s překážkou a postupuje v jiných směrech,než ve směrech předvídaných zákony přímočarého.
23. Mechanické vlnění Karel Koudela.
Inerciální měřící systémy
6. přednáška Metrologie délky Interference světla
Vypracoval: Karel Koudela
Holografie Holografie je metoda záznamu a trojrozměrného vybavování obrazu, založená na interferenci vysoce koherentního světla laserů Teoretické principy.
Jaroslav Švec Ondra Horský a garant projektu Miroslav Krus Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Holografie Z. Tognerová VIII. A.
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Poděkování: Tato experimentální úloha vznikla za podpory Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu: „Modernizace výukových postupů a zvýšení.
Mikroskopické techniky
Rozklad světla optickým hranolem
INTERFERENCE VLNĚNÍ.
Tato prezentace byla vytvořena
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA
Fyzika 8. ročník Mgr. Marcela Kubátová
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EU peníze školám MODERNÍ ŠKOLA – ZKVALITNĚNÍ VÝUKY Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.4.00/ Č.j.: 14863/ Tento.
Film Klára Čermáková 4.C.
Interference světla za soustavy štěrbin Ohyb na štěrbině
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Komunikace MOS s externími informačními systémy Lucie Steinocherová Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc.
Dvouštěrbinový experiment
OPTIKA 09. Zobrazení lomem Mgr. Marie Šiková OPTICKÉ JEVY
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
ZEEMANŮV JEV A. Dominec, H. Štulcová (Gymnázium J. Seiferta) ‏ V.Pospíšil jako vedoucí projektu.
4 Základy - pojmy Střed promítání ,,O“ Hlavní bod snímku ,,H“ Konstanta komory ,,f“ Osa záběru Střed snímku ,,M“ Rámová značka (měřický snímek) Úvod do.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:OP.
GENERACE A ZESILOVÁNÍ ULTRAKRÁTKÝCH LASEROVÝCH PULSŮ
Optické přístroje Mgr. Kamil Kučera.
Určování velikosti částic Nováková L., Čížek J. PTSE – V002, V003 ČVUT v Praze, Fakulta strojní Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky Technická 4, 166.
Millikanův pokus Michal Jex, gym. Jaroslava Heyrovského, Praha
Difrakční jevy v optice
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
Dílčí cíle V002, V003 Nováková L., Čížek J. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky Technická 4, Praha 6.
Denzitometrie Reflexní fotometrie
RTG fázová analýza Tomáš Jirman, Michal Pokorný
Ondřej Hladík, Vladimír Žitka, Jan Kadlčík, Radim Homolka.
Mikroskopie v materiálovém výzkumu
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
VI. Neutronová interferometrie cvičení KOTLÁŘSKÁ 11. DUBNA 2012 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou nejvyšší.
3.2 polohovací zařízení.  tvůrce první počítačové myši - pan Duglas Engelbart a jeho "X-Y ukazatel".
PROJEKT 4.  Skládá se z jedné čočky a obroučky s držátkem DRŽÁTKO OBROUČKA ČOČKA.
Mikroskop. poprvé sestaven v roce 1590 v Nizozemsku Zachariasem Jansenem.
 Anotace: Materiál je určen pro žáky 7. ročníku. Slouží k naučení nového učiva. Žák se učí o barvě světla, šíření světla a vzniku stínu. Barva světla,
Moderní poznatky ve fyzice
Spektroskopie.
Technické zobrazování
Optické spojovací členy
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
PŘENOS ZVUKU POMOCÍ SVĚTLA
Transkript prezentace:

Praktické ověření teoretického rozboru činnosti interferometru typu Nomarski s jednou čočkou KHAYDAROV RAVSHAN

Co dnes uvidíte 1. Co je to interferometr ? 2. Interferometr typu Nomarski 3. Od interferometru požadujeme 4. Požadované komponenty na experiment 5. Výsledky experimentu 6. Zdroje

1. Co je to interferometr? Interferometr je optické zařízení Slouží k pořizovaní interferogramů jež v sobě obsahují informaci o fázi a o hustotě Interferometr detekuje drobné dráhové rozdíly Interferometrie je aktivní diagnostika

1. Interferogram Na základě vzniklých proužků interferenčního maxima a minima lze se značnou přesností určit dráhový posun

2. Interferometr typu Nomarski Je založený na interferenci svazků interferujících pod malým úhlem . Aktivní prvek: Wollastonuv či Fresnelův hranol. Kompaktní varianta interferometru pracujes jednou, nebo dvěma čočkami. Svazek je zároveň referenční i testovací.

2. Interferometr typu Nomarski Obr 2. Interferometr typu Nomarski s Fresnelovým dvojhranolem a jednou čočkou

2. Wollastonùv hranol Wollastonuv hranol je polarizační dělič svazku složený ze dvou hranolů vyrobených z dvojlomného krystalu. Wollastonův hranol rozděluje svazek metodou dělení amplitudy koule. Obr.3 Wollastonův hranol

2. Fresnelův hranol Fresnelův dvoj-hranol je optický element, který svým tvarem odpovídá dvěma identickým hranolům spojeným kratšími podstavami. Většinou je vyroben z jednoho kusu materiálu. Používá se jako dělič svazku metodou dělení vlnoplochy. Obr. 4 Fresnelův dvoj-hranol

2. Zobrazení Fresnelovým hranolem

3. Od interferometru požadujeme : ostré zobrazení objektu na detektor zvětšení Z dostatečnou hustotu interferenčních proužků ρ Výchozí rovnice Jejich řešení

4. Požadované komponenty na experiment 1. Laser Helium-Neon (červené světlo) 2. Beam Expandér (teleskop, který rozšiřuje svazek )

4. Požadované komponenty na experiment 3. Terč - zobrazovaný předmět ( drát ) 4. Čočka

4. Požadované komponenty na experiment 5. Hranol ( Fresnelův dvoj-hranol ) 6. Kamera

5. Výsledky experimentu

6. Zdroje 1. KÁLAL, M. Komplexní interferometrie. In KLUIBER, Z., et al. Moderní smìry ve fyzice. 2. Onřej Slezák . Interferometr typu Nomarski a jeho aplikace v interferometrii laserového plazmatu . Bakalářská práce 3. Milan Kalal . Moderny směry ve fyzice . Komplexni interferometrie .

Poděkování Chci poděkovat panu Doc. Ing. Milanu Kálalovi, CSc že mi umožnil částečně se podílet na experimentech, které provádí a zasvětil mě do fyziky interference světla. Chci taky poděkovat Ing. Michaela Martínkové za pomoc. Chci taky poděkovat Ing. Svobodovi za možnost se projevit.

Děkuji za pozornost!