Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Měření s polarizovaným světlem
Advertisements

Základní experimenty s lasery
Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice P. Paták, Z. Safernová, D. Renát, M. Daněk, M. Šiška.
Zařízení pro měření fotopolymerních záznamových struktur
Atomová absorbční spektroskopie
Fyzikální týden 2002 na FJFI ČVUT v Praze
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
Optické metody.
Difrakce na difrakční mřížce
SVĚTELNÉ VLNY.
Difrakce světla O difrakci mluvíme samozřejmě tehdy, když vlnění se setká s překážkou a postupuje v jiných směrech,než ve směrech předvídaných zákony přímočarého.
SOUČÁSTKY ŘÍZENÉ SVĚTLEM 1
Využití difrakce v praxi
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_120.
Senzory.
MOLEKULOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROFOTOMETRIE v UV a viditelné oblasti spektra 6.
Detekce pozice Lukáš Pawera polohově citlivé detektory (PSD)
supervisor: Marie Svobodová
Petr Houdek Lasery.
Monochromatizace Požadavky na monochromátor  Spektrální obor fokusace polarizace kolimace Premonochromatizace Absorpční filtry Zrcadla Undulátory Odstranění.
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.
Autor: Radim Oliva Vedoucí práce: Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA
Optické přijímače.
Spektroskopické studie na tokamaku GOLEM. Plazma.
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Termoluminiscenční dozimetrie
Disperzní křivky Pro jednotlivé látky se závislost indexu lomu na vlnové délce udává disperzní křivkou. Obvykle index lomu s rostoucí vlnovou délkou klesá,
Absorpce světla v pevných látkách Copyright © 2003 M. Cetkovský, H. Havliš, J. Mach,
Katedra laboratorních metod LF MU Mgr. Jana Gottwaldová
Osvícením ke srážení J. Novotná*, M. Caha**, J. Štoček*** *Gymnázium, Brno, třída Kpt. Jaroše 14 **Gymnázium Velké Meziříčí ***Red Cross Nordic United.
Obhajoba diplomové práce Sluneční záření a atmosféra
Impulzní pevnolátkové nanosekundové lasery Laserové systémy 2003/04 P1.
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo?
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.
V. Fišer J. Kolovecký B. Kocián J. Sýkora
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie Týden vědy 2015 J. Baran a J. Povolný.
Spektrometrie gama záření
Autoři: Supervizor: Ing.Jan Adámek Tomáš Odstrčil Jaroslav Petr
Spektrální vlastnosti zdrojů
Difrakční jevy v optice
Tomáš Odstrčil FJFI ČVUT Školitelka Diana Naidenková IPP CAS v.v.i Zimní škola, 2011, FJFI, SLIDE # 1.
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ | | 1 / 27HRÁTKY SE SPEKTREM fyzikální seminář | ZS 2011 Roman Káčer | Michael Kala | Binh Nguyen Sy | Jakub Veselý FJFI ČVUT.
Dopplerův jev a vzduchová dráha
Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu
Optické metody spektrofotometrie.
Denzitometrie Reflexní fotometrie
Michal Schnürch. Úvod Kde všude Laser najdeme Co to Laser je a jak funguje Zkoumaný Laserový systém (obecně) Jednotlivá měření Závěr.
Elektronová absorpční spektra
Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
RTG fázová analýza Tomáš Jirman, Michal Pokorný
Měření rychlosti světla
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Přenosová média OB21-OP-EL-ELN-NEL-M Zapojení optického spoje zdroj světla přijímací optický systém modulátor vysílací optický systém zpracování.
Moderní poznatky ve fyzice
Optické metody Mgr. Jana Gottwaldová.
Spektroskopie.
ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Autor
OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_54_F7
Millikanův experiment
Karel Jára Barbora Máková
PŘENOS ZVUKU POMOCÍ SVĚTLA
Tomáš Kopal ME-4 Stabilizovaný zdroj.
Kvantová fyzika.
Mikroskopie v materiálovém výzkumu
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
Transkript prezentace:

Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek

Transmise poměr vystupujícího a vstupujícího záření závisí na vlnové délce spektrofotometr zaznamenává, jak daná látka absorbuje záření určité vlnové délky vlnové délky v rozsahu 200 nm – 1100 nm

Spektrofotometr D2 - Deuteriová lampa W1 - Halogenová lampa F - Filtr G - Difrakční mřížka S1 - Vstupní štěrbina S2 - Výstupní štěrbina M1-M5 - Zrcadla L - Čočka Sam - Vzorek Ref - Reference PD - Fotodiody Schématický popis spektrofotometru Shimadzu UV 1601

Měření proměření spektrálních charakteristik zrcadel a filtrů pro optické přístroje výstup: grafy závislosti transmise (%) na vlnové délce

Filtr RG8

Ochranné brýle

Zrcadlo pro rubínový laser

Zrcadlo pro Nd:YAG Laser

Pro porovnání

Závěr pochopení funkce optických zrcadel a filtrů získání zkušeností práce se spektrofotometrem ověření kvality slunečních brýlí

Poděkování Ing. Petr Gavrilov, CSc. Ing. Alena Zavadilová Ing. Michal Němec Bc. FJFI ČVUT v Praze … a samozřejmě i jeden druhému