Supervizor: Tomáš Markovič

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektromagnetické vlny a záření
Advertisements

České vysoké učení technické v Praze
Elektromagnetické vlny
Elektromagnetické kmity a vlnění
Akustika.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o
3 Elektromagnetické pole
Název úlohy: 6.17 Chladniho obrazce.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vlnová optika II Zdeněk Kubiš, 8. A.
18. Vlnové vlastnosti světla
Elektormagnetické vlnění
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Elektromagnetické záření a vlnění
Elektromagnetické vlny
Ohyb světla, Polarizace světla
37. Elekromagnetické vlny
Elektromagnetické vlny a Maxwellovy rovnice
Přehled elektromagnetického záření
Elektromagnetické záření
17. Elektromagnetické vlnění a kmitání
Difrakce světla O difrakci mluvíme samozřejmě tehdy, když vlnění se setká s překážkou a postupuje v jiných směrech,než ve směrech předvídaných zákony přímočarého.
Elektromagnetické vlnění
Difrakční integrál.
ZEEMANŮV JEV anomální A. Dominec, H. Štulcová (Gymnázium J. Seiferta) ‏ V.Pospíšil jako vedoucí projektu.
Mikrovlnná trouba.
B V M T část 2. Mikrovlnná technika 1.
Vlastnosti elektromagnetického vlnění
Využití difrakce v praxi
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.
Jirous spol. s r.o. Vývoj a výroba wifi antén a příslušenství
Chvění struny Veronika Kučerová.
DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
Polarizace světla Světlo – elektromagnetické vlnění.
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Elektromagnetické záření 2. část
Elektromagnetické záření
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.
Obvod LC v 22 i 22 Oscilátor LC připojíme malý rezistor.
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Rozhlas AM - používané kmitočty
MIKROVLNY pro FyzTyd 2004 Autoři : Petr Bludský (gymn. Pardubice)
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Vysoké frekvence a mikrovlny
Tato prezentace byla vytvořena
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Mikrovlnná trouba Michaela Muchová 3.G.
Cože?.
Víte, proč jsou dráty elektrického vedení prověšené?
Dopplerův jev a vzduchová dráha
Elektromagnetické kmitání a vlnění
PB169 – Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Mikrovlnné trouby.
Kmitání Kmitání (též oscilace nebo kmitavý děj) je změna, typicky v čase, nějaké veličiny vykazující opakování nebo tendenci k němu. Kmitající systém se.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_18 Název materiáluSpektrum.
E LEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE Kód EVM: K_INOVACE_1.FY.12.
- vysokofrekvenčí rádiové vlny o vlnové délce 1mm až 10 cm, což odpovídá frekvenci od 300 MHz do 300 GHz - jsou součástí elektromagnetického spektra -
Mechanické kmitání, vlnění
Elektromagnetické vlnění
Odraz vlnění obecná vlna x = 0  y = 0.
Karel Jára Barbora Máková
Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha
Kmity, vlny, akustika Část I – Kmity, vlny Pavel Kratochvíl
Odraz vlnění obecná vlna x = 0  y = 0.
Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Heinrich Rudolf Hertz
Mechanické kmitání, vlnění
Transkript prezentace:

Supervizor: Tomáš Markovič Mikrovlny Š. Batková, D. Jurda, J. Procházka, J. Stuchlý Supervizor: Tomáš Markovič

Co to jsou mikrovlny ? Elektromagnetické vlny o délce 1mm – 1m A frekvenci 300MHz – 300GHz J.C. Maxwell (1886) – teoretická práce H. Hertz (1888) – praktická demonstrace

Využití mikrovln Mikrovlnná trouba, ohřívače, vysoušeče. Wi-Fi, Bluetooth, satelity… Medicína Zbraně

Naše práce Stáčení roviny polarizace Měření vlnové délky pomocí stojaté vlny Ohyb vlnění Přenos mikrovln pomocí optického kabelu (kovové hadice)

Použité přístroje Gunnův oscilátor Zesilovač Polarizační mřížka Senzor el. pole

Měření polarizace Pomocí polarizační mřížky, přes kovové pružiny Malusův zákon I(α) = I0*sin4α

Měření vlnové délky pomocí stojaté vlny Pomocí odrazu vln od kovové desky Program Gnuplot řekl, že vlnová délka je 31,97mm

Šíření vlnění za kovovou deskou Zkoumání vlnění za hranou kovové desky

Přenos mikrovln pomocí optického kabelu Optický kabel pro mikrovlny = ohebná kovová roura s průměrem 3cm Senzor jsme dali za roh a vlny přivedly pomocí ohebné kovové roury (optického kabelu) Senzor snímal stejnou hodnotu jako by byl hned před vysílačem

Poděkování Supervizorovi : Tomáši Markoviči Všem pořadatelům TV Pánu Bohu za pěkné počasí KFC za potravu k obědu Kolejím Strahov za pěkné ubytování Dopravnímu podniku Praha za to, že jsme se dostali vždy a všude

Konec prezentace Děkujeme za pozornost