V. Fišer J. Kolovecký B. Kocián J. Sýkora

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Magnetohydrodynamický (MHD) generátor
Advertisements

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.
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
Difrakce na difrakční mřížce
Zabezpečovací technika
Přípravek fotovoltaického panelu pro praktickou výuku
Výukový program: Strojírenská technologie Název programu: Svařování paprskem Vypracoval: Ing. Josef Martinák st. Projekt Anglicky v odborných předmětech,
Tereza Lukáčová 8.A MT blok
Vodiče a nevodiče elektrického proudu
Teslův transformátor Marek Vlk Tereza Váchalová
Strojírenství Technologie Svařování (ST29)
PRVKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ
Řízení kondenzačního chladiče pyrolýzní jednotky Vedoucí DP: prof. Ing Radim Farana, CsC. Student: Bc. Svoboda Radek.
Optické kabely.
supervisor: Marie Svobodová
Integrovaná optoelektronika Ing.Vítězslav Jeřábek, CSc SOS 2007
Výukový program: Strojírenství Název programu: Řezání laserem Vypracoval: Ing. Josef martinák st. Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Studium Biokompatibilních Vrstev Pomocí FTIR Spektroskopie
Jak chránit DNA před zářením
Petr Houdek Lasery.
Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek
Přímá výroba elektrické energie
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru
Laserový telefon Otto Hartvich Michal Farník Dagmar Bendová.
Kdy hrozí, že už koule bude kritická
Leeuwenhoekův mikroskop
Mikrostruktura W pseudoslitin pro extrémní aplikace David Heralecký Daniel Švarc Jan Vokoun.
2.2 Difrakční metody.
Spektrometrie záření gama Autoři: K. Procházková, J. Grepl, J. Michelfeit, P. Svačina.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Fotonické vlastnosti amorfních chalkogenidů Jakub Pilař Gymnázium Josefa Ressela Chrudim.
Palivový článek Vodík – palivo budoucnosti
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie Týden vědy 2015 J. Baran a J. Povolný.
Spektrální vlastnosti zdrojů
Difrakční jevy v optice
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu
Měření tlakového účinku světla
Výpočet plochy obrazců
Nevaž se, PROVAŽ SE I Kvantová teleportace
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
Plazmová koule Jana Filipská Filip Křížek Adam Letkovský.
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 2. část Elektrický proud v látkách
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Optika – lom světla VY_32_INOVACE_ března 2014
Laserová difrakce pro měření velikost částic Ing. Jana Kosíková SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů Registrační.
Název školy : Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Autor : Mgr. Irena Nešněrová Datum : duben 2012 Název :VY_52_INOVACE_5.2.3.
Přenosová média OB21-OP-EL-ELN-NEL-M Zapojení optického spoje zdroj světla přijímací optický systém modulátor vysílací optický systém zpracování.
Pájení v praxi. Pájení Princip pájení:  pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje  spoje získané pájením jsou těsné  působením kapilární vzlínavosti.
LA - ICP - OES/MS. Indukčně vázané plazma ICP l Excitační zdroj pro atomovou emisní spektrometrii (ICP-AES), excitace M a M + l Ionizační zdroj pro anorganickou.
NÁZEV ŠKOLY: Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 AUTOR: Danuše Lebdušková NÁZEV: VY_32_INOVACE_ 144_Kovové nerosty TEMA: Neživá.
Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti Týden vědy na FJFI 2016 Matyáš Vohralík (Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice) Dominik Horák.
Cesta k vědě Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH D. J. Gymnázium Christiana.
Rentgenfluorescenční analýza
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Obrábění paprskem plasmy, laseru
Princip optických mechanik
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Radioaktivní záření, detekce a jeho vlastnosti
PŘENOS ZVUKU POMOCÍ SVĚTLA
Vibrační reproduktor zvukem budoucnosti?
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha
Mlžná komora Garant: Viktor Löffelmann
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
TECHNOLOGIE VÝROBY PŘECHODŮ PN.
Transkript prezentace:

V. Fišer J. Kolovecký B. Kocián J. Sýkora CO2 Laser v kufříku V. Fišer J. Kolovecký B. Kocián J. Sýkora

Historie laseru Obr. č. 2

Teorie a princip CO2 laseru Obr. č. 1

Chladič – chladícím médiem je voda Zdroj Schopný dodat napětí až 20 kV Samotný CO2 laser

Experimentální část

Chování materiálů při IČ záření 10.6 µm Výsledek Uhlí Absorbuje Pozlacený křemík Odráží Zrcadlo stříbrné ≈ 100 nm Ag a sklo Sůl kamenná Dobře propouští, po chvíli však praská Sklo Praská, a taví se Síra Téměř okamžitě praská Křemík Propouští (více) a praská Suchý led propouští

Výroba čoček z křemíku

Výroba difrakčních mřížek z drátu

Měření výkonu

Tavení prášků Materiál Výsledek Ocelový prach Slabé tavení vrchní vrstvy prášku Cukr Silné tavení (karamelizace) Hliníkové piliny Středně silné tavení vrchní vrstvy prášku

Děkujeme FJFI, Ing. V. Svobodovi CSc., Ing. F. Domincovi

Děkujeme vám za pozornost, následuje diskuze

Reference Obr. č. 1 :http://www.daenotes.com/electronics/microwave-radar/co2-gas-laser Obr. č. 2 https://life.llnl.gov/about/images/nif-1109-17872.jpg Pracovní list Ing. F. Domince