Michal Schnürch. Úvod Kde všude Laser najdeme Co to Laser je a jak funguje Zkoumaný Laserový systém (obecně) Jednotlivá měření Závěr.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
vvvv Černík M. Slovák J. Stejskal M. Zeman J.
Advertisements

Základní experimenty s lasery
OPTIKA ZDROJE ELEKTROMAGNETICKÉHOZÁŘENÍ
Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Laserová činnost a Q-spínání v rovnicích Pavel Arátor
referát č. 20: ČINNOST LASERU
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
Lukáš Král Laser mezi hvězdami.
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) zesilování světla stimulovanou emisí záření Tadeáš Trunkát 2.U.
OPTIKA.
Pavel Vlček ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_343
OPTIKA II.
Světlo Richard Brabec.
Prezentace 2L Lukáš Matoušek Marek Chromec
Měření měrného náboje elektronu
Elektronické dálkoměry
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Fyzika Ročník : 9.
Le Thi Phuong 4.C.  Koherentní  Monochromatické (jednobarevné)  Málo rozbíhavé  Má velký výkon (až W)
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
Optické kabely.
Blue-Ray vs. HD-DVD Zbrusu nová technologie Zbrusu nová technologie Nové velkokapacitní multimedia Nové velkokapacitní multimedia Rychlejší čtení a zápis.
Postavte si Nd:YAG laser
Postavte si Nd:YAG laser
Jaroslav Švec Ondra Horský Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Petr Houdek Lasery.
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.
Gama záření z přírodních zdrojů Pavel Popp, Martina Vaváčková
Tato prezentace byla vytvořena
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.
GENERACE A ZESILOVÁNÍ ULTRAKRÁTKÝCH LASEROVÝCH PULSŮ
Laserové skenování Ing. Martin Štroner, Ph.D.
BARVIVOVÉ LASERY Vypracovali: A. Pavelka R. Kusák P. Maršíková
Impulzní pevnolátkové nanosekundové lasery Laserové systémy 2003/04 P1.
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.
Jaroslav Švec Ondra Horský Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Narušování symetrie laserového rezonátoru Týden vědy 2015 Nodari Gogatishvili a Lukáš Caha Gymnázium Christiana Dopplera.
Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití Vypracoval : Filip Janda Garant : Ing. Michal Němec Ph.D.
Supervizor: Tomáš Markovič
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie Týden vědy 2015 J. Baran a J. Povolný.
Lasery.
Rentgenové lasery a jiné laboratorní zdroje krátkovlnného záření
Ondřej Hladík, Vladimír Žitka, Jan Kadlčík, Radim Homolka.
Plazmatické rentgenové lasery I Fyzikální principy
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
L A S E R Y kvantové generátory světla LASERY Michal Svoboda & Ľuboš Bednárik.
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Optika – lom světla VY_32_INOVACE_ března 2014
Přenosová média OB21-OP-EL-ELN-NEL-M Zapojení optického spoje zdroj světla přijímací optický systém modulátor vysílací optický systém zpracování.
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.
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.
Přenos dat infračerveným zářením OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Úvod, bezpečnost a protipožární ochrana. 2. Charakteristiky motorových paliv. 3.
Blu-ray.  celý název formátu zní "Blu-ray disk, odtud zkratka BD  Název disku pochází z anglického Blue ray, tj. modrý paprsek, označení související.
Světlo, optické zobrazení - opakování
Moderní poznatky ve fyzice
ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Autor
projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Světlo jako elektromagnetické vlnění
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
PŘENOS ZVUKU POMOCÍ SVĚTLA
Vendula Kucharčíková Zuzana Šiková Štěpán Timr
Měření dosahu elektronů na klinickém lineárním urychlovači
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
Transkript prezentace:

Michal Schnürch

Úvod Kde všude Laser najdeme Co to Laser je a jak funguje Zkoumaný Laserový systém (obecně) Jednotlivá měření Závěr

 1960  Medicína  Průmysl  Měření  Data

 Laserový paprsek  Aktivní prostředí  Čerpání  Zrcadla

 Aktivní materiál: Nd:GdVO 4  Z1-Z4: zrcadla optického rezonátoru

Tetronix DPO 3032 LeCroy SDA9000 Délka pulsu: 1 ns Délka pulsu: 113 ps

 Naměřená energie jednoho pulsu: 13 uJ  Průměrný výkon laseru: 130 uW  Špičkový výkon v jednom pulsu: 130 kW

ParametrMěřená hodnota Délka pulsu113 ps Energie pulsu13 uJ Průměrný výkon laseru130 uW Vlnová délka1063 nm Příčný profil svazkuZákladní  Výstupní parametry laseru: