Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Optika Optika se zabývá zkoumáním podstaty světla a zákonitostí světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky.
Advertisements

Elektromagnetické vlny (optika)
Vlnová optika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Základy Optiky Fyzika Mikrosvěta
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o
3 Elektromagnetické pole
Vlnová optika II Zdeněk Kubiš, 8. A.
Jak to vypadá, když se něco vlní
18. Vlnové vlastnosti světla
Elektormagnetické vlnění
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Elektromagnetické záření a vlnění
Ohyb světla, Polarizace světla
Tato prezentace byla vytvořena
37. Elekromagnetické vlny
Optika.
17. Elektromagnetické vlnění a kmitání
Elektronické dálkoměry
Elektromagnetické vlnění
OHYB VLNĚNÍ.
Difrakční integrál.
ZEEMANŮV JEV anomální A. Dominec, H. Štulcová (Gymnázium J. Seiferta) ‏ V.Pospíšil jako vedoucí projektu.
B V M T část 2. Mikrovlnná technika 1.
Vlastnosti elektromagnetického vlnění
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Polarizace světla Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří. V rovině.
Aneb Vlastnosti elektromagnetického záření o vln. délce 1 mm až 1 m Jaroslav Jarina, Jiří Mužík, Václav Vondrášek.
DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
06. Elektromagnetické vlny
Polarizace světla Světlo – elektromagnetické vlnění.
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Vlny Přenos informace? HRW kap. 17, 18.
Elektromagnetické vlnění
Elektromagnetické záření 2. část
Elektromagnetické záření
Geometrické znázornění kmitů Skládání kmitů 5.2 Vlnění Popis vlnění
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
VY_32_INOVACE_B3 – 01 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Rozhlas AM - používané kmitočty
MIKROVLNY pro FyzTyd 2004 Autoři : Petr Bludský (gymn. Pardubice)
Relativistický pohyb tělesa
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Vysoké frekvence a mikrovlny
Tato prezentace byla vytvořena
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_6C-7 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Název: Vlastnosti elektromagnetické vlny Autor: Mgr. Miloš Boháč © 2012.
Supervizor: Tomáš Markovič
Studium ultrazvukových vln
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ | | 1 / 27HRÁTKY SE SPEKTREM fyzikální seminář | ZS 2011 Roman Káčer | Michael Kala | Binh Nguyen Sy | Jakub Veselý FJFI ČVUT.
Dopplerův jev a vzduchová dráha
Spřažená kyvadla.
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Elektromagnetické kmitání a vlnění
PB169 – Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha.
BEMC Ukázkové příklady 2 BEMC. Vypočtěte v [dB] útlum odrazem, absorpční útlum a celkovou teoretickou účinnost stínění 1 mm tlusté ocelové desky na kmitočtu.
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou nejvyšší.
Přenos informace? HRW2 kap. 16, 17 HRW kap. 17, 18.
Kmity, vlny, akustika Část II - Vlny Pavel Kratochvíl Plzeň, ZS.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
zdroj vlnění (oscilátor)
SŠ-COPT Uherský Brod Mgr. Jordánová Marcela 14. Mechanické vlnění
Karel Jára Barbora Máková
Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha
Kmity, vlny, akustika Část I – Kmity, vlny Pavel Kratochvíl
STOJATÉ VLNĚNÍ.
Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Heinrich Rudolf Hertz
Vlny Přenos informace? HRW2 kap. 16, 17 HRW kap. 17, 18.
Transkript prezentace:

Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření P. Spáčil, J. Pavelka, F. Jareš, V. Šopík supervizor: Vojtěch Kysela

Cíle - ověřit lineární polarizaci vlnění - vyzkoušet odraz, lom a difrakci - vyzkoušet vedení vlnění v kovovém ohebném vlnovodu - zmapovat intenzitu vlnění vyzařovaného vysílačem do volného prostoru

Vybavení školní sada pro experimenty s mikrovlnami

Mikrovlnné záření el.mag. záření (řádově 300 MHz – 300 GHz) v našem případě: f = 9,4 GHz ; vln. délka 3 cm záření, které produkuje náš zdroj je lineárně polarizované

Lineární polarizace záření

Lineární polarizace II

Stojaté vlnění vznikne umístěním odrazové desky před vysílač při posouvání antény ve směru modré šipky se přijímaný signál periodicky zesiluje a zeslabuje podle toho, zda se anténa nachází v místě kmitny, nebo uzlu … to umožňuje měřit vlnovou délku

Šíření vlnění v prostoru bez překážky Vysílač Intenzita osa vysílače

Intenzita záření v závislosti na natočení polarizační desky

Graf intenzity záření při ohybu vlnění na štěrbině o šířce 6 cm

Graf intenzity pole při lomu v dielektrickém hranolu

Graf intenzity vlnění při odrazu vlnění o kovovou desku

Graf intenzity vlnění při použití čočky

Tak takhle vypadalo naše pracoviště

Ukázky praktických měření

Ukázky praktických měření

Ukázky praktických měření

Ukázky praktických měření

Poděkování Poděkování patří hlavně našemu supervizorovi Vojtěchovi Kyselovi, dále děkujeme FJFI za poskytnuté zázemí a všem organizátorům Fyztydu za věnovaný čas a energii.