Spektroskopické studie na tokamaku GOLEM. Plazma.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Pavel Janoš Optické metody Pavel Janoš 1 INAN
Advertisements

Systémy pro výrobu solárního tepla
URBANOČOK Lukáš JURÍČEK Ondřej FAI-BTSM ROČNÍK: 3
Doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.
Molekulová fluorescenční spektrometrie
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
SOŠO a SOUŘ v Moravském Krumlově
Technologie JETu 2.
Optické metody Metody využívající lom světla (refraktometrie)
The world leader in serving science Infračervená spektroskopie Princip, aplikace a souvislosti se správnou výrobní praxí Ing. Martin Hollein, Nicolet CZ.
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Analytická metoda AES - ICP
Optické metody.
OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE
Infračervené záření.
Elektromagnetické záření látek
SVĚTELNÉ VLNY.
Ohyb světla, Polarizace světla
Světlo Richard Brabec.
Metody detekce energetických materiálů
Rotace plazmatu Tomáš Odstrčil Zimní škola Mariánská 2012.
Proč stavíme super výkonné lasery? Lenka Scholzová březen 2015 citt.
Využití difrakce v praxi
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Měření a analýza tepelné kapacity YPd 5 Al 2 a NdPd 5 Al 2 Martin Duřt Milan Ročeň Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_120.
Spektra látek Při průchodu světla optickým hranolem vzniká v důsledku disperze světla tzv. hranolové spektrum.   Podobné spektrum vzniká také při průchodu.
Polarizace světla Světlo – elektromagnetické vlnění.
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Mössbauerova spektroskopie
MOLEKULOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROFOTOMETRIE v UV a viditelné oblasti spektra 6.
Detekce pozice Lukáš Pawera polohově citlivé detektory (PSD)
Petr Kessler Gymnázium Rumburk
Magnetohydrodynamické studie plazmatu na tokamaku GOLEM T. Lamich, J. Žák, A. Hrnčiřík, M. Grof, V. Oupický Garant: T. Markovič.
Studium Biokompatibilních Vrstev Pomocí FTIR Spektroskopie
Měkké rentgenové záření a jeho uplatnění
Termonukleární fúze Edita Bromová.
Udržení energie v tokamacích –Globální doba udržení energie – definice –Příklad – COMPASS –Lokální energetická bilance –Globální částicová bilance J. Stockel.
Gama záření z přírodních zdrojů Pavel Popp, Martina Vaváčková
Vysoké frekvence a mikrovlny
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Termonukleární fúze Edita Bromová.
Rentgenfluorescenční analýza Barbora Vlková Pavel Čupr supervisor: Ing. Tomáš Trojek, Phd.
Jitka Brabcová a Zdeněk Vondráček
1 Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop Vypracovali: J. Pecina; M. Šimek; M. Zábranský; T. Zahradník Prezentace.
Určování hustoty plazmatu rezonanční sondou (z bakalářské práce)
Zpětnovazební řízení polohy plazmatu v tokamaku Ondřej Kudláček Mariánská 2010.
Tomáš Odstrčil FJFI ČVUT Školitelka Diana Naidenková IPP CAS v.v.i Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 1.
Optické metody spektrofotometrie.
Elektronová absorpční spektra
Diagnostika plazmatu v parách dimethylfenylsilanu Bc.Michal Procházka Ústav fyzikální a spotřební chemie.
FÚZE A TOKAMAK GOLEM.
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
IR Spektroskopie Ing. Jana Kosíková SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů Registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/
Geometrická optika. Geometrická optika je částí optiky, která se zabývá studiem šíření světla v prostředí, jehož rozměry jsou velké ve srovnání s vlnovou.
INSTRUMENTÁLNÍ METODY. Instrumentální metody využití přístrojů.
Přenos dat infračerveným zářením OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
? Kde se šíří teplo zářením? Kde se využívá tepelného záření ? Vysvětlíš princip termosky ?
Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.
Částicový charakter světla
Rozklad světla Vypracoval: Lukáš Karlík
Spektroskopie.
FYZIKÁLNÍ PODSTATA ELEKTRICKÉ VODIVOSTI
Elektromagnetické vlnění
Karel Jára Barbora Máková
Zpětnovazební řízení polohy na tokamaku GOLEM
Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
Martin Matušů Miroslav Šaur Kristýna Holanová
Fyzika 4.A 25.hodina 02:22:51.
Transkript prezentace:

Spektroskopické studie na tokamaku GOLEM

Plazma

Tokamak Golem tokamak tvoří toroidální magnetické pole pro udržení horkého plazmatu nejstarší funkční tokamak vyroben: Moskva 1959 v Praze od 1976 na AV tokamak Golem zahřívá plazmu ohmickým ohřevem

Schéma tokamaku Golem

a

Spektroskopie spektroskopie se zabývá vznikem a vlastnostmi spekter. metoda je založená na interakci elektromagnetického záření se vzorkem Sir I. Newton objevil monochromatické světlo

Spektrometr přístroj měřící vlnové délky záření kalibraci byla provedena pomocí solárního spektra

Schéma spektrometru 1)SMA konektor pro optická vlákna 2)Vstupní štěrbina s pevnou šířkou 3)Filtry 4)Konkávní zrcátko 5)Mřížka 6)Druhé konkávní zrcátko 7)Lineární CCD 8)Filtr 9)Cylindrická čočka

Užití spektroskopie na tokamaku identifikace lehkých nečistot  C, N, O určení množství energie ztrácející se zářením odhad teploty plazmatu na základě přítomných iontů hledání nejlepší strategie pro čištění tokamaku nečistoty mají vliv na vlastnosti záření plazmatu

„Čisté plazma“

„Špinavé plazma“

Záření různých nečistot při různých podmínkách

Závěr nečistoty mají zásadní vliv na chování plazmatu některých nečistot se můžeme zbavit vypečením k dosažení fúze je zcela klíčové i čisté plazma