M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Měření s polarizovaným světlem
Advertisements

Interference a difrakce
Základní experimenty s lasery
Digitální učební materiál
Jan Máca FJFI ČVUT v Praze Fyzikální seminář LS 2009
Základní experimenty s lasery Oldřich Dobrý, Gymnázium Plasy Ondřej Hotový, Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno Ondřej Petřík, Gymnázium Čajkovského Olomouc.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
Optické odečítací pomůcky, měrení délek
Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA.
Difrakce na difrakční mřížce
Ohyb světla, Polarizace světla
Interferometry Michelsonův interferometr
Miniprojekt Fyzikálního týdne na FJFI ČVUT
U těles určujeme ve fyzice jejich vlastnosti – rozměr (velikost), hmotnost, objem, obsah, teplotu, barvu, tvar, tvrdost, stlačitelnost, sílu – kterou.
Měření měrného náboje elektronu
6. přednáška Metrologie délky Interference světla
Oko Pavel Vlček ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_344. Oko párový orgán umožňující vidění vnímá elektromagnetické záření o vlnové délce nm lidské.
DÉLKA. Rozdělte se do skupin po čtyřech: Každá skupina dostane pracovní list s následujícími úkoly.
Aneb Vlastnosti elektromagnetického záření o vln. délce 1 mm až 1 m Jaroslav Jarina, Jiří Mužík, Václav Vondrášek.
MĚŘENÍ DÉLKY - OPAKOVÁNÍ
Měření rychlosti světla
supervisor: Marie Svobodová
Optické difúzní vnitřní bezdrátové komunikace: distribuce optického signálu Ing. David Dubčák VŠB-Technická univerzita Ostrava Katedra elektroniky a telekomunikační.
Dýmkové kroužky Eduard Černák, Tomáš Hejda FJFI ČVUT Praha.
Zlatokop Zkrachovalec & spol.
Radiační zátěž na palubách letadel
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
Historie měření rychlosti světla
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Optické čočky kruhového průřezu Jan Konečný a Ondřej Mikuláš.
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Leeuwenhoekův mikroskop
Využití moderních laboratorních metod v metalografii a fraktografii
GENERACE A ZESILOVÁNÍ ULTRAKRÁTKÝCH LASEROVÝCH PULSŮ
Měření rychlosti světla
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo?
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
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
Jiří Emingr, Jan Petrášek, Tomáš Žák Supervizor – Jan Čepila
Balmerova série vodíku
Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
Co bude? Rentgenfluorescenční analýza Můj experiment
Ondřej Hladík, Vladimír Žitka, Jan Kadlčík, Radim Homolka.
Nevaž se, PROVAŽ SE I Kvantová teleportace
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
Měření rychlosti světla
Fyzikální týden 2006, ČVUT v Praze, FJFI Cavendishův experiment J.Macháček - Gymnázium Jeseník J.Nowaková - Gymnázium Třinec Z.Mouchová - Gymnázium Václava.
Fyzikální týden 2005, FJFI při ČVUT v Praze Měření rychlosti světla Blechta, V. – gymn. Jeseník Burian, I. – gymn. Vídeňská 47, Brno Labounek, R. – gymn.
vektorová fyzikální veličina vyjadřuje míru vzájemného působení dvou těles Účinky: a)statické b) dynamické měří se siloměrem je příčinou pohybu.
AutorRNDr. Lenka Jarolímová Datum ověření ve výuce Ročník6. Vzdělávací oblastČlověk a příroda Vzdělávací oborFyzika TémaVeličiny a jejich měření.
Návrh polymerních optických planárních vlnovodů pro systém FTTH
Tento materiál byl vytvořen rámci projektu EU peníze školám
Millikanův experiment
Počítačová grafika: pohled pod pokličku
Karel Jára Barbora Máková
Michelsonův interferometr
Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha
MĚŘENÍ DÉLKY.
Miniprojekt 8 Základní experimenty s lasery
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
Studium rentgenového spektra Cu anody
e/m měření měrného náboje elektronu
Transkript prezentace:

M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková Experimenty s lasery M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková

Základní pojmy Světlo Koherentní záření Laser Interference

Základní pojmy Polarizace

Cíl práce Experimentálně změřit λ Změřit šířku štěrbiny a kruhového otvoru Ověření polarizace laserového záření

Michelsonův interferometr

Výsledky Reálná λ: 594 nm Naměřená λ: 673,5 nm

Měření rozměrů otvoru

Výsledky

Výsledky Kruhový otvor Průměr (mikroskop): 0,975 mm Naměřený průměr: 0,996±0,0012 mm (žlutý laser) 1,005±0,006 mm (zelený laser)

Výsledky Štěrbina Šířka (mikrometr): 0,4 mm Naměřená šířka : 0,3806±0,0009 mm (zelený laser)

Ověření polarizace

Závěr Interferometr – nepřesnost měření způsobená vibracemi Měření šířky – výsledky srovnatelné s reálnými rozměry Ověření šířky mikroskopem – přesnější než uvedená hodnota Ověření polarizace laserového záření

Poděkování Katedra fyziky FJFI ČVUT Vedoucí projektu David Tlustý

Děkujeme za pozornost!