Lasery made by Aleš Glanc and Vlastimil Zrůst.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Počítačové sítě Přenosová média
Advertisements

Základní experimenty s lasery
OPTIKA ZDROJE ELEKTROMAGNETICKÉHOZÁŘENÍ
Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku - Místku Technické prostředky Bc. Petr Jirout 2011.
Model atomu.
Tato prezentace byla vytvořena
Jaké jsou technické prostředky ke snižování vlivu dopravy na životní prostředí - Jaká auta budeme používat? Patrik Macháček ZŠ Vítězná, Litovel 1250.
referát č. 20: ČINNOST LASERU
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
1 20. hodina FYZ2/20 Učební blok: Fyzika atomu Učivo: Laser Cíle vzdělávání: Žák: -vysvětlí činnost laseru Studijní materiály: učebnice Fyzika.
Jan Kepert, Adela Mišicáková, Anna Pavlovová, Monika Štaubertová
Proudový motor Izakovičová Pavla Mančíková Lucie Pálková Tereza
Obnovitelné zdroje energie (OZE)
KEE/SOES 10. přednáška Moderní technologie FV článků Umělá fotosyntéza
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) zesilování světla stimulovanou emisí záření Tadeáš Trunkát 2.U.
Elektromagnetické záření a vlnění
Prezentace 2L Lukáš Matoušek Marek Chromec
BEZDRÁTOVÉ MYŠI VYPRACOVALA: Naděžda Pištěková AKADEMICKÝ ROK: 2008/2009.
Výukový program: Strojírenská technologie Název programu: Svařování paprskem Vypracoval: Ing. Josef Martinák st. Projekt Anglicky v odborných předmětech,
1. 2 VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA BOŽKA Katedra elektrických pohonů a trakce K ČVUT Praha ELEKTROMOBILY A HYBRIDNÍ ELEKTROMOBILY Díl II Prof. Ing. Zdeněk.
Mezinárodní autopůjčovna - auta na elektřinu nebo CNG -
Progresivní technologie a systémy pro energetiku
PARNÍ TURBÍNA Barbora Čomová, Milan Večeřa, Veronika Nováková, Vojtěch Rezek, Adam Kostrhun.
Le Thi Phuong 4.C.  Koherentní  Monochromatické (jednobarevné)  Málo rozbíhavé  Má velký výkon (až W)
Magnetohydrodynamika
Optický přenosový systém
Štěpení atomu a řetězová reakce
GPS – Global Positioning System
Prezentace pro předmět Y36TED Minařík Petr. Obsah  Co je to Hummer  Historie  Modely H1 H2 H3 Tabulkové srovnání  Prostor pro dotazy.
POLOHA TĚŽIŠTĚ AUTOMOBILU
Optika je věda, která zkoumá zákonitosti světelných
Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_FYZIKA1_01 Tematická.
Vznik přechodu P- N Přechod P- N vznikne spojením krystalů polovodiče typu P a polovodiče typu N: “díra“ elektron.
Firemní profil GHP TEDOM … technology in harmony with nature.
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Zkušenosti s vyhláškou 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Doc. Ing. Miroslav Hájek,
Petr Kessler Gymnázium Rumburk
Měkké rentgenové záření a jeho uplatnění
Termonukleární fúze Edita Bromová.
Optický kabel (fiber optic cable)
Laserový telefon Otto Hartvich Michal Farník Dagmar Bendová.
Diodově buzené pevnolátkové lasery Laserové systémy 2009/2010 Kub 6 1. Laserové diody pro buzení PVL.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
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.
ZF2/5 Polovodičové optické prvky
Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití Vypracoval : Filip Janda Garant : Ing. Michal Němec Ph.D.
Palivový článek Vodík – palivo budoucnosti
Mechanika IV Mgr. Antonín Procházka.
Lasery.
Optoelektronika VY_32_INOVACE_pszczolka_ Jednovidová vlákna Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP.
Princip laseru Deexcitace elektronu Excitace elektronu Spontánní emise
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_13 Název materiáluLaser AutorMgr.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Optické přenosové cesty.
Sondy Vypracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka Kód prezentace: OPVK-TBdV-IH-AUTOROB-AE-3-ELP-OTY-003 Technologie budoucnosti do výuky CZ.1.07/1.1.38/
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček Název: VY_32_INOVACE_35_F9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: Jaderná elektrárna.
Přenosová média OB21-OP-EL-ELN-NEL-M Zapojení optického spoje zdroj světla přijímací optický systém modulátor vysílací optický systém zpracování.
Jaderná zařízení a jejich dopad na okolní prostředí
VODÍK.
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Obrábění paprskem plasmy, laseru
PŘENOS ZVUKU POMOCÍ SVĚTLA
Mechanika VY_32_INOVACE_05-16 Ročník: VI. r. VII. r. VIII. r. IX. r.
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Miniprojekt 8 Základní experimenty s lasery
Tepelné motory - proudové a raketové motory
Třída 3.B 22. hodina.
Transkript prezentace:

Lasery made by Aleš Glanc and Vlastimil Zrůst

Obsah Princip činnosti laserů Vlastnosti laserů Typy laserů Termojaderná fůze a laser Laser jako zbraň Zdroje informací

Princip činnosti laseru Absorpce Spontánní emise Stimulovaná emise Populační inverze

Vlastnosti laserového světla Je vysoce monochromatické Je velmi směrové Je vysoce koherentní Lze dobře zaostřit (až 1017 W/cm2)

Typy laserů Plynové Polovodičové Pevnolátkové Lasery používané v optických kabelech Lasery na bázi volných elektronů

Termojaderná fúze a laser National Ignition Facility (NIF) USA (California)

Reakční komora průměr 10m Li, Pb a beton 192 laserů (λ = 350nm) max 500 TW

spotřebuje 10 000x více energie než je produkce všech elektráren v USA

Palivové tablety (Pelety) směs Deuteria a Tritia 2 libry paliva = 10 000t fosilních paliv zahřáté až na 100 000 000˚K

HiPER evropská obdoba NIF mezinárodní spolupráce (FR, GB, ČR…) zatím pouze výzkum a teorie

Laser jako zbraň

Airborne Laser AL – 1A Výkon 1 MW část 5 Moderní fyzika http://danyk.wz.cz/laser3.html Airborne Laser AL – 1A Mobilní ochrana před balistickými raketami Propálí kov na vzdálenost až 14 km Výkon 1 MW Doba letu 18 hodin 20 – 40 výstřelů na jedno naplnění Kyslíko - jódový laser

Laserové pušky Zatím pouze oslepovací Výkon několik kW Výhody: rychlost a neviditelnost paprsku Nevýhody: hmotnost baterií Puška PHaSR

THOR Zbraňový systém izraelské armády Výkon laseru je 700 W Osazen 12mm kanónem Ničí miny a výbušniny Robot řízený na dálku

Zdroje informací http://technet.idnes.cz/evropsky-projekt-laserove-termonuklearni-fuze-hiper-odstartoval-108-/tec_technika.asp?c=A081017_095310_tec_technika_mbo http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005092113 Fyzika – Vysokoškolská učebnice obecné fyziky část 5 Moderní fyzika  http://en.wikipedia.org/wiki/Laser http://danyk.wz.cz/laser3.html