Tomáš Odstrčil FJFI ČVUT Školitelka Diana Naidenková IPP CAS v.v.i Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 1.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Interference a difrakce
Advertisements

Monochromatizace Dl/l E[eV] = 1240 / l [nm] (1) Premonochromatizace a
Radarová meteorologie – dopplerovské radary
Pavel Janoš Optické metody Pavel Janoš 1 INAN
Útlum VDE vířivými proudy v komoře tokamaku Ondřej Kudláček.
Jan Máca FJFI ČVUT v Praze Fyzikální seminář LS 2009
Zařízení pro měření fotopolymerních záznamových struktur
České vysoké učení technické v Praze
Doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.
Ramanova spektrometrie
Analýza a zpracování obrazových dat pro fotogrammetrický skener 2008 Petr Douša.
Fyzikální týden 2002 na FJFI ČVUT v Praze
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Interference světla za soustavy štěrbin Ohyb na štěrbině
Zobrazení rovinným zrcadlem
Optické odečítací pomůcky, měrení délek
Mikroskopy.
Analytická metoda AES - ICP
Elektrické a magnetické momenty atomových jader,
Optické metody.
Základy obrazového inženýrství
OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE
Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA.
Difrakce na difrakční mřížce
SVĚTELNÉ VLNY.
Pasivní (parametrické) snímače
Měření fúzních neutronů na zařízeních typu tokamak
Měření fázového posuvu Přehled základních metod
Astronomická spektroskopie Fotometrie
Rotace plazmatu Tomáš Odstrčil Zimní škola Mariánská 2012.
Využití difrakce v praxi
Mikroskopické techniky
Zprovoznění návratové sondy na tokamaku Compass
MOLEKULOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROFOTOMETRIE v UV a viditelné oblasti spektra 6.
Magnetohydrodynamické studie plazmatu na tokamaku GOLEM T. Lamich, J. Žák, A. Hrnčiřík, M. Grof, V. Oupický Garant: T. Markovič.
Termonukleární fúze Edita Bromová.
Jan Stöckel Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Monochromatizace Požadavky na monochromátor  Spektrální obor fokusace polarizace kolimace Premonochromatizace Absorpční filtry Zrcadla Undulátory Odstranění.
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Spektroskopické studie na tokamaku GOLEM. Plazma.
Optické čočky kruhového průřezu Jan Konečný a Ondřej Mikuláš.
Disperzní křivky Pro jednotlivé látky se závislost indexu lomu na vlnové délce udává disperzní křivkou. Obvykle index lomu s rostoucí vlnovou délkou klesá,
Chiroptické metody E - vektor elektrického pole
Termalizace pozitronu doba termalizace: rychlost ztráty energie při pronikání do materiálu (stopping power):
Zrak Úkon vidění.
Narušování symetrie laserového rezonátoru Týden vědy 2015 Nodari Gogatishvili a Lukáš Caha Gymnázium Christiana Dopplera.
ZPĚTNOVAZEBNÍ ŘÍZENÍ POLOHY PLAZMATU NA TOKAMAKU GOLEM Jindřich Kocman Mariánská 2015.
Zpětnovazební řízení polohy plazmatu na tokamaku GOLEM Jindřich Kocman.
Spektrální vlastnosti zdrojů
Zpětnovazební řízení polohy plazmatu v tokamaku Ondřej Kudláček Mariánská 2010.
confocal laser scanning microscope (CLSM)
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.
Optické metody spektrofotometrie.
Fotonásobič vstupní okno zesílení typicky:
Elektronová absorpční spektra
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
Elektrické sondy pro měření v okrajovém plazmatu v tokamakcích Jan Stöckel Ústav fyziky plazmatu AV ČR Marianská, Uvítám otázky během mé přednášky.
Rychlost, měření rychlosti. Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění polohu hmotného bodu vektorová fyzikální veličina.
Tento materiál vznikl v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci, který je spolufinancován.
Fyzika - optika Zákon odrazu u zrcadel a zákon lomu u čoček.
délka 1,2 m Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.) Systém dvou čoček Typy světelných mikroskopů.
Spektroskopie.
Číslo projektu OP VK Název projektu Moderní škola Název školy
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
confocal laser scanning microscope (CLSM)
Karel Jára Barbora Máková
Zpětnovazební řízení polohy na tokamaku GOLEM
Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský
Třída 3.B 3. hodina.
Transkript prezentace:

Tomáš Odstrčil FJFI ČVUT Školitelka Diana Naidenková IPP CAS v.v.i Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 1

 Rotace plazmatu  Vliv na stabilitu a dobu udržení plazmatu  Ovlivňuje profil a také střih  Vznik rotace  Spontánní  drift a následný drift  Roztáčení neutrálními svazky Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 2

 Ovlivnění korelace mikronestabilit  Rychlost difúze  Vznik transportní bariéry a H-módu Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 2

 Dopplerův posuv spektrálních čar nečistot  Určení teploty iontů z dopplerovského rozšíření čar  Uhlík– CIII (C 2+ ) ,4650,4651 Å  Kyslík– OII (O 1+ ) – 4650,4649,4642 Å  Očekávaný Dopplerův posuv je 0.01Å – 0.1Å Je nezbytné použít spektrometr s velkou disperzi Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 3

 Navržen pro vlnové délky kolem 4650 Å  Interval 20 Å  Rozlišovací schopnost (∆ / )  Konkávní difrakční mřížky (2700 vrypů / mm) s neekvidistantní vzdáleností vrypů Rovné zrcadlo Výstupní ohnisková rovina Vstupní štěrbina Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 4 Rowlandův kruh Odstranění některých optických vad a lepší disperze

 Andor iXon DU-897E  EMCCD (Electron Multiplying Charge Coupled Device)  Zesílení signálu až 1000 x lze detekovat jednotlivé fotony  Čip má 512 x 512 pixelů  Načítací rychlost 10MHz  fps Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 5

SPEKTROMETR Poloidální řez COMPASSEM Zrcadlo, Z1Zrcadlo, Z2 Zrcadlo, Z3 Čočka Teleskop Skleněné okénko Systém sběru signálu - vertikálně Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 6

SPEKTROMETR Poloidální řez COMPASSEM Zrcadlo, Z2 Zrcadlo, Z3 Čočka Teleskop Skleněné okénko Systém sběru signálu - horizontálně Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 7

Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 8

Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 9

Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 10 Spektrum z horizontálního portu Spektrum z vertikálního portu

Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 11 Spektrum z horizontálního portu Spektrum z vertikálního portu

Results Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 13 Směr pohledu We observed BLUE shift Poloidal Rotation is in Anti-clockwise direction BTBT ErEr Rotation may be due to E r X B T R Poloidální průřez COMPASSEM  Elektrické pole

 Poloha neposunout čáry  Dopplerovsky posunutá čára:  Rozdíl:  Směr posunu  Disperze  89,58 ± 0,22 pixelu  91,45 ± 0,38 pixelu  1,87± 0,44 pixelu  Červený posuv  Å/px Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 12 RYCHLOST ROTACE: 3.31 ± 0.78 km/s Další výstřely o podobné konfiguraci: 3,8 ±1,2 km/s; 3,3 ± 0.8km/s

SPEKTROMETR CLCL Z1Z1Z2Z2 Z4 čočka Teleskop Z5 Z6Z6 Dělič svazku Teleskop Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 14

SPEKTROMETR CLCL Z1Z1Z2Z2 Z4 čočka Teleskop Z5 Z6Z6 Teleskop Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 15

SPEKTROMETR CLCL Z4 čočka Z5 Z6Z6 Teleskop Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 16 Spektrální lampa

Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 17  Pomocí spektrometru se možná podařilo změřit Dopplerův posuv  Při stávající konfiguraci nelze získat důvěryhodné výsledky  Posunutá i neposunutá čára musí být měřena naráz  Výsledky by šlo zlepšit pečlivou kalibrací spektrometru  Použít Ne nebo Cu, Fe spektrální lampu  U kvalitních výstřelů lze získat i časové rozlišení