Postavte si Nd:YAG laser

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Seznámení s prostředím programu
Advertisements

 Sklad zařízení  Zařízení  Závěr Sklad zařízení a pracovních pomůcek se nachází v místnosti mezi učebnami číslo 3 a 2. Všechny tři místnosti jsou.
Základní experimenty s lasery
Systémy pro výrobu solárního tepla
Senzory s interferometry
Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice P. Paták, Z. Safernová, D. Renát, M. Daněk, M. Šiška.
Zařízení pro měření fotopolymerních záznamových struktur
Laserová činnost a Q-spínání v rovnicích Pavel Arátor
Pikosekundové pevnolátkové lasery
SOŠO a SOUŘ v Moravském Krumlově
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření:
referát č. 20: ČINNOST LASERU
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) zesilování světla stimulovanou emisí záření Tadeáš Trunkát 2.U.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Vliv okrajových podmínek při modelování tlakové zkoušky Ú STAV STAVEBNÍ MECHANIKY F AKULTA STAVEBNÍ V YSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B RNĚ Petr Frantík Zbyněk.
 ZŠ JAROŠOVA,HAVÍŘOV- ŠUMBARK  ABSORBCE TEPELNÉHO ZÁŘENÍ  VERONIKA KREJČÍŘOVÁ KAROLÍNA SMUTNÁ.
Tato prezentace byla vytvořena
Autor práce: Bc. Jan Húsek Vedoucí práce: Ing. Pavel Hanák
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
Detekce pozice Lukáš Pawera polohově citlivé detektory (PSD)
Struktura projektu, vlastnosti objektu ve scéně VY_32_INOVACE_Mul4a0201Mgr. Jiří Mlnařík.
Obvod LC v 22 i 22 Oscilátor LC připojíme malý rezistor.
Měkké rentgenové záření a jeho uplatnění
Informatika vnější paměti – Optické disky
Postavte si Nd:YAG laser
Zprovoznění experimentu "Elektronspinová a jaderná magnetické rezonance" pro pokročilé praktikum T. Přeučil, J. Kubant (Gymnázium Jaroslava Seiferta) Ing.
Nd:YAG Laser FineMarker. popis kovů nebo plastů (změna barvy bez změny na povrchu) jednotlivé kusy nebo série FineMarker Speciální laser na popis kovů.
Petr Houdek Lasery.
Sběr veličin ve vozidlech Škoda Interní seminář AS V.Kafka
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
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
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.
Fotonické vlastnosti amorfních chalkogenidů Jakub Pilař Gymnázium Josefa Ressela Chrudim.
ZF2/5 Polovodičové optické prvky
Narušování symetrie laserového rezonátoru Týden vědy 2015 Nodari Gogatishvili a Lukáš Caha Gymnázium Christiana Dopplera.
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie Týden vědy 2015 J. Baran a J. Povolný.
Trendy v optoelektronice
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu
Michal Schnürch. Úvod Kde všude Laser najdeme Co to Laser je a jak funguje Zkoumaný Laserový systém (obecně) Jednotlivá měření Závěr.
Rentgenové lasery a jiné laboratorní zdroje krátkovlnného záření
Stanovení dávky radiochromními dozimetry ( miniprojekt na Fyzikálním týdnu 2007 ) Lukáš Stabrava Gymnázium Komenského, Jeseník.
M. Pokorný, Gymnázium Plasy Z. Procházková, Gymnázium Na Vítězné pláni F. Sváček, SPŠSE Dukelská, České Budějovice D. Vít, Gymnázium Trutnov.
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
L A S E R Y kvantové generátory světla LASERY Michal Svoboda & Ľuboš Bednárik.
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Přenosová média OB21-OP-EL-ELN-NEL-M Zapojení optického spoje zdroj světla přijímací optický systém modulátor vysílací optický systém zpracování.
F YZIKA Zrcadla v praxi Vypracoval: Lukáš Karlík.
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.
Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti Týden vědy na FJFI 2016 Matyáš Vohralík (Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice) Dominik Horák.
Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH
Moderní poznatky ve fyzice
ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Autor
Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem Vypracoval: Lukáš Karlík
Narušování symetrie v laserovém rezonátoru
Zvuky a Fourierova transformace
Mikroskopie v materiálovém výzkumu
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
Studium rentgenového spektra Cu anody
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_07-22
Transkript prezentace:

Postavte si Nd:YAG laser Vojtěch Mironidis, Gymnázium Most Dominik Grigľák, Gymnázium P. O. Hviezdoslava Lukáš Kolek, Gymnázium Havířov-Podlesí

Využití laserů Průmysl Medicína - video Výzkum

Cíle Seznámení se s lasery Sestavení vlastního laseru Stabilita Q-spínání Modelocking Generace druhé harmonické

Základní stavební prvky laseru

Schéma experimentu Volný režim: bez Q a M Q-spínání: s Q bez M Modelocking: bez Q s M

Náš laser při Q-spínání

LASEROVÉ ZÁŘENÍ VE VOLNĚ BĚŽÍCÍM REŽIMU Časový průběh

Q-spínání Časový průběh

Synchronizace modů – Modelocking Časový průběh

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 390 000 Rezonátor s rovinnými zrcadly   Rezonátor s rovinnými zrcadly Rezonátor se sférickým a rovinným zrcadlem Rezonátor se saturovatelným absorbérem Rezonátor s akusto-optickým modulátorem L (cm) 53,9 56,2 92,72 30 40 0,13 <0,003 E (mJ) 28,07 102,1 50,7 P (W) 936 2 550 390 000

Generace druhé harmonické

Shrnutí Největší špičkový výkon měl námi sestrojený rezonátor se saturovatelným absorbérem o hodnotě špičkového výkonu 0,39MW. Doporučujeme všem tento miniprojekt a následné studium laserů.

Poděkování ČVUT FJFI a FRANTIŠKOVI BATYSTOVI

Děkujeme za pozornost