Rentgenové lasery a jiné laboratorní zdroje krátkovlnného záření

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie fotoelektrického jevu
Advertisements

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru
Optické topografické metody
Světlo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Jeřábek. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do výuky.
Seznámení s měřícími přístroji, rozsah měřících přístrojů
Fyzikální týden 2002 na FJFI ČVUT v Praze
Proč se učíme fyziku? O čem fyzika je?
FYZIKA VÝZNAM FYZIKY METODY FYZIKY.
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.
Přímá metoda VSTUPVÝSTUP PRO JEZDCE ŽÁROVKAREZISTOR.
Elektromagnetické záření
Proč stavíme super výkonné lasery? Lenka Scholzová březen 2015 citt.
Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Helena Maňáková David Nešpor František.
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
Polovodičová spektroskopie
supervisor: Marie Svobodová
Fyztyd 2004 Mlžná komora, když máte zamlženo… Jan Brychta, Gymnázium Jihlava Jan Hoffmann, Gymnázium Praha 6 Jan Chylík, Gymnázium Horní Počernice Jan.
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Pomocí kapkové metody BYRETA, KÁDINKY A VÁHY DESTILOVANÁ VODA A ETHANOL.
Měkké rentgenové záření a jeho uplatnění
Měření pomocí Besselovy metody.
Postavte si Nd:YAG laser
Postavte si Nd:YAG laser
Plazmatické rentgenové lasery II Příklady, vlastnosti, aplikace
Výpisky z fyziky − 6. ročník
Studium závislosti koeficientu na jiných fyzikálních veličinách.
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Optické přijímače.
OPTIKA 09. Zobrazení lomem Mgr. Marie Šiková OPTICKÉ JEVY
Strukturní analýza proteinů pomocí rentgenové difrakce
Měření hustoty a teploty plazmatu
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Radiologická fyzika Michal Lenc podzim 2011.
Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika Milan Předota Ústav fyziky a biofyziky Přírodovědecká fakulta JU Branišovská 31 (ÚMBR),
Využití moderních laboratorních metod v metalografii a fraktografii
TĚLESO A LÁTKA.
Nakolik vzduch ohýbá lžičku? Petr Šafařík Index lomu vzduchu.
GENERACE A ZESILOVÁNÍ ULTRAKRÁTKÝCH LASEROVÝCH PULSŮ
Analýza rentgenového spektra Cu a Mo anody
BARVIVOVÉ LASERY Vypracovali: A. Pavelka R. Kusák P. Maršíková
Měření rentgenového spektra Mo anody
Učící se algoritmy aplikované na předvídání vzniku plazmatu v tokamaku
Fyzikální seminář 2014 Jak zapálit bublinu?? Laserem! Ondřej Tyle.
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo?
Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití Vypracoval : Filip Janda Garant : Ing. Michal Němec Ph.D.
Měření nanotvrdosti wolframu
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie Týden vědy 2015 J. Baran a J. Povolný.
Spektrometrie gama záření
Spektrální vlastnosti zdrojů
Millikanův pokus Michal Jex, gym. Jaroslava Heyrovského, Praha
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
Michal Schnürch. Úvod Kde všude Laser najdeme Co to Laser je a jak funguje Zkoumaný Laserový systém (obecně) Jednotlivá měření Závěr.
Provázání ve fyzice.
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice Pavel Košťál, Gymnázium Voděradská Jana Zajíčková, Gymnázium F. Palackého Valašské Meziříčí.
Fyzika v digitální fotografii Část 1: Zdroje světla Stanislav Hledík
Výpisky z fyziky − 6. ročník
Radioaktivní záření, detekce a jeho vlastnosti
Chaos (nejen) v jádrech
PŘENOS ZVUKU POMOCÍ SVĚTLA
Vibrační reproduktor zvukem budoucnosti?
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Martin Matušů Miroslav Šaur Kristýna Holanová
Studium rentgenového spektra Cu anody
Transkript prezentace:

Rentgenové lasery a jiné laboratorní zdroje krátkovlnného záření Michal Račko Vojtěch Stránský Pavlína Pokošová Václav Trličík

Obsah Generace laserových pulzů Laserový RTG Měření Shrnutí Poděkovaní

Generace laserových pulzů PALS Ti-safírový laser zesílení → Zavedení do vakuové komory ←

Laserový RTG Využití pulsu pro tvorbu vyššího harmonického záření

Laserový RTG Cela s argonem ve vakuové komoře ← Vakuová komora →

Měření Důkaz záření Optimalizace parametrů

Měření Fotografie spektra XUV laseru

Shrnutí Dokázán vznik XUV laseru Optimalizace vlastností Proměření spektra

Poděkování Michaela Kozlová – supervizorka Jan Hřebíček – technik Vojtěch Svoboda – organizace TV@J Fyzikální ústav PALS Ústav fyziky plasmatu

Děkujeme za pozornost