Narušování symetrie laserového rezonátoru Týden vědy 2015 Nodari Gogatishvili a Lukáš Caha Gymnázium Christiana Dopplera.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí
Advertisements

Světelné jevy a jejich využití
Dioda jako usměrňovač ~
Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru
Rozptylka prostor obrazový prostor předmětový f f S o F2 F1
referát č. 20: ČINNOST LASERU
Světelné jevy Optika II..
Zobrazení rovinným zrcadlem
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
Optické odečítací pomůcky, měrení délek
Čočky průhledná optická prostředí princip založen na lomu světla
Pionýrů 400, Frýdek – Místek
1 20. hodina FYZ2/20 Učební blok: Fyzika atomu Učivo: Laser Cíle vzdělávání: Žák: -vysvětlí činnost laseru Studijní materiály: učebnice Fyzika.
Lukáš Král Laser mezi hvězdami.
Optické zobrazování © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou.
Polovodiče Filip Kropáček, ME4A.
Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Dalekohledy.
Optický přenosový systém
Vznik přechodu P- N Přechod P- N vznikne spojením krystalů polovodiče typu P a polovodiče typu N: “díra“ elektron.
Mikroskopické techniky
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
Detekce pozice Lukáš Pawera polohově citlivé detektory (PSD)
Informatika vnější paměti – Optické disky
Postavte si Nd:YAG laser
Postavte si Nd:YAG laser
Petr Houdek Lasery.
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.
Závislost odrazivosti na indexu lomu MateriálIndex lomu Odrazivost (%) Minerální čočky 1,525 1,604 1,893 4,32 5,38 9,53 Plastové čočky 1,502 1,597 1,665.
MAGNETICKÉ POLE CÍVKY S PROUDEM.
1 x = 9 12 x = x = x = x = x = x =
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru
Laserový telefon Otto Hartvich Michal Farník Dagmar Bendová.
Diodově buzené pevnolátkové lasery Laserové systémy 2009/2010 Kub 6 1. Laserové diody pro buzení PVL.
Cože?.
BARVIVOVÉ LASERY Vypracovali: A. Pavelka R. Kusák P. Maršíková
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.
Fyzikální seminář 2014 Jak zapálit bublinu?? Laserem! Ondřej Tyle.
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.
RTG fázová analýza Tomáš Jirman, Michal Pokorný
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
Optika – lom světla VY_32_INOVACE_ března 2014
Ohmův zákon akustiky Δx=c Δt ρc=Z … akustická impedance.
Fotoaparát.
Fyzika - optika Zákon odrazu u zrcadel a zákon lomu u čoček.
OPTICKÉ PŘÍSTROJE Lupa slouží k pozorování malých blízkých předmětů spojná čočka s ohniskovou vzdáleností do 25 cm zvětšuje 10x předmět.
Cesta k vědě Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH D. J. Gymnázium Christiana.
Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika
Moderní poznatky ve fyzice
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/
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Optické přístroje, mikroskop a související témata Jana Jurmanová.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Narušování symetrie v laserovém rezonátoru
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3
Karel Jára Barbora Máková
Rozdělení čoček a jejich charakteristické paprsky
Ohnisková vzdálenost čoček Vypracoval: Lukáš Karlík
Čočky Vypracoval: Lukáš Karlík
Čočky Autor: Mgr. Alena Víchová
DIODOVÝ JEV.
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
Převody jednotek délky
Převody jednotek délky
Čočka spojka a rozptylka
Čočky průhledná optická prostředí princip založen na lomu světla
Transkript prezentace:

Narušování symetrie laserového rezonátoru Týden vědy 2015 Nodari Gogatishvili a Lukáš Caha Gymnázium Christiana Dopplera

Cíle nakláněním zrcadla rezonátoru jsme vynucovali generování módů vyšších stupňů mód je uspořádání elektoromagnetického pole, které se může v rezonátoru opakovat tam a zpět

krystal diod a čočky polopropustné zrcadlo 804 nm 1064 nm

čočky soustřeďují paprseky z diody do krystalu 1. čočka ohnisková vzdálenost f = 6 mm 2. čočka ohnisková vzdálenost f = 60 mm Čerpání laserového krystalu

krystal dlouhý 6 mm je pokrytý dielektrickou vrstvou, která je propustná pro budící světlo, ale ne pro emitované vyduté polopropustné zrcado s odrazivostí 99,98% délka rezonátoru 73 mm Rezonátor

nakláněním zrcadla se mění průchod paprsku paprsky částečně prochází přes polopropustné zrcadlo a zbytek se vrátí zpět Naklonění zrcadla

Stupeň módů v závisloti na náklonu stupeň módů náklon v miliradiánech 10 21, , , , , , , , ,

Znázornění intenzity ve grafu

Rozbíhavost stupeň módu průměr na 60 cm průměr na 120 cm rozbýhavost 11,21,60,67 21,21,90,62 42,640,77 83,250,78 módy vyšších stupňů mají vyšší rozbíhavost

Závěr zkoumali jsme vliv náklonu zrcadla na výstupní svazek laseru zaznamenai jsme jednotlivé výstupní módy laserového rezonátoru zaznamenali jsme závislost stupně módu na velikosti náklonu ověřili jsme, že módy vyšších stupňů mají vyšší rozbíhavost