NÁVODY PRO LABORATOŘE OBORU ANORGANICKÁ CHEMIE. Planární optické vlnovody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY PRO LABORATOŘE OBORU ANORGANICKÁ CHEMIE. Planární optické vlnovody"

Transkript

1 NÁVODY PRO LABORATOŘE OBORU ANORGANICKÁ CHEMIE LABORATOŘ F05 Planární optické vlnovody Pavla Nekvindová a kol. 2007

2 Na publikaci se podílel kolektiv autorů, jmenovitě: Ing. Pavla Nekvindová Ph.D. RNDr. Jarmila Špirková CsC. (kontrola a odborné připomínky k textu) Ing. Blanka Švecová (kontrola textu, editace) Ing. Stanislava Janáková (kontrola textu) 2

3 OBSAH 1. Teorie Úvod Princip vedení světla ve vlnovodu Materiály a technologie pro přípravu optických vlnovodů Měření vlastností optických vlnovodů vidová spektroskopie Praktická příprava planárního vlnovodu metodou iontové výměny ve skleněné podložce a měření jeho vlastností Jak vyčistit podložku substrát? Jak provést iontovou výměnu? Jak měřit vlastnosti vlnovodu pomocí jednohranolové vidové spektroskopie? Jak měřit vlastnosti vlnovodu pomocí dvouhranolové vidové spektroskopie? Jak vyhodnotit naměřená data? Úlohy Základní úloha příprava planárního optického vlnovodu a jeho charakterizace metodou vidové spektroskopie Příprava optických vlnovodů iontovou výměnou Ag + Na Odhad vlastností optického vlnovodu připravovaného iontovou výměnou Ag + Na Výpočet difusního koeficientu D pro difúzi Ag + při přípravě optického vlnovodu iontovou výměnou Srovnání vlastností optických vlnovodů připravených iontovou výměnou různých iontů Přesnost metody vidové spektroskopie Slovník Literatura

4 1. Teorie 1. TEORIE 1.1 Úvod 1 Vedení světla optickým vláknem a využití tohoto jevu pro telekomunikaci je technologickým zázrakem konce minulého století. Tento způsob přenosu světla má významné aplikace při zavádění světla do těžko přístupných míst, při zřizování spolehlivých komunikačních systémů. Obor, který se soustředí na výzkum optických struktur, které nejen mohou vést optický signál, ale také jej mohou ovládat se nazývá fotonika. Základní princip zachycení a vedení světla je přitom jednoduchý. Prostředí s nějakým indexem lomu, jež je obklopeno prostředím o indexu lomu nižším, působí jako lapač světla, uvnitř něho zůstávají následkem mnohonásobných totálních odrazů na rozhraní obou prostředí zachyceny optické paprsky. Vzhledem k tomu, že tento jev umožňuje prostorové zachycení světla, generované uvnitř prostředí s vyšším indexem lomu, lze ho využít ke zhotovení světlovodů (vlnovodů) pro přenos světla z jednoho místa na druhé. Optický vlnovod jako světelný kanál je nejčastěji tvořen vrstvou, páskem či válcem dielektrického materiálu obklopeného jiným dielektrikem s nižší hodnotou indexu lomu (Obr. 1). Světlo se šíří vnitřním prostředím bez vyzařování do okolí. Nejčastěji se pro vedení optického signálu užívá optické vlákno tvořené vnitřním válcovým jádrem, jež je koncentricky obaleno vnější válcovou plochou tzv. pláštěm. Pro ovládání optického signálu pak mohou být využívány struktury páskovékanálové. a) b) c) Obr. 1 Optický vlnovod a) vrstvový, b) páskový (kanálkový), c) vlákno. Pro výrobu velmi spolehlivě pracujících optických struktur je potřeba vypracovat přesný technologický postup přípravy optického vlnovodu. Příklad jednotlivých kroků zjednodušeného vývoje optoelektronické struktury je znázorněn v následujícím schématu (Obr. 2). Prvním krokem je výběr vhodného materiálu, na kterém se různými technikami vytvoří optická vrstva vedoucí světlo - planární vlnovod. Dosáhneme-li vhodného spojení materiálu a technologie, vytvoří se na materiálu pomocí spojení litografie s technologií přípravy planárního vlnovodu vhodná optická struktura např. kanálkový vlnovod, odbočnice. Dalším krokem je pak připojení optické struktury na optické vlákno a vytvoření obalu pro distribuci výrobku. 2

5 1. Teorie Obr. 2 Zjednodušené schéma vývoje optické vlnovodné struktury 1.2 Princip vedení světla ve vlnovodu 2,3 Strukturu planárního dielektrického vlnovodu tvoří tři základní části (viz Obr. 3): 1) okolní prostředí (vzduch) - index lomu n 1 2) dielektrická vrstva - index lomu n 2 3) základní materiál (substrát) - index lomu n 3 Obr. 3 Struktura dielektrického planárního vlnovodu Vlna se v takovéto struktuře šíří pomocí tzv. vidů (modů).vyvstává tedy otázka: Co je vid nebo mod? K vysvětlení tohoto pojmu lze použít v zásadě dvou představ. 3

6 1. Teorie První z nich vychází z teorie harmonického vlnění 2, ve které platí rovnice pro závislost kmitající veličiny na čase i prostoru: kde ψ u t 1 σ ψ 2 2 ψ =., 2 2 u σ t je vlnová funkce závislá na čase i prostoru, je rychlost šíření vlny, je čas. Řešením této rovnice jsou pak ψ 1, ψ 2, ψ 3 ψ m, které představují různé typy elektromagnetických vln, jejichž počet, tedy číslo m závisí na rozměrech a parametrech vlnovodu. Tato řešení pak nazýváme vidy nebo mody. Představa šíření elektromagnetických vln je vhodná pro studium detailních vlastností planárních vlnovodů, ve kterých může elektromagnetická vlna obsahovat různé nenulové složky elektrického a magnetického pole, resp. lze v těchto strukturách uvažovat šíření transverzálně elektrických (TE) a transverzálně magnetických (TM) vidů. Označíme-li složky intenzity elektrického pole E x, E y, E z a složky magnetického pole H x, H y, H z, a předpokládáme-li, že směr šíření vlny ve vlnovodu je rovnoběžný se směrem z, povrch vlnovodu je rovnoběžný se směrem y a normála k tomuto povrchu rovnoběžná se směrem x, pak za transverzálně elektrický vid (TE) se považuje takový vid, který obsahuje nenulové složky E y, H x a H z. Analogicky pak transverzálně magnetický vid (TM) obsahuje nenulové složky H y, E x a E z. 2 Druhá představa je založena na zákonu totálního odrazu, který tvrdí, že je-li splněna podmínka n 2 > n 3 > n 1, pak úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. Tento zákon platí i pro optický vlnovod a je-li dále splněno, že vlnová délka šířeného optického záření λ je srovnatelná s hloubkou (v kanálkovém vlnovodu i s šířkou) vlnovodné vrstvy a změna indexu lomu je dostatečná, pak se vedená vlna šíří ve vlnovodu způsobem znázorněným na Obr. 4. T.O. Obr. 4 Totální odraz vedené vlny ve vlnovodu Kdybychom tímto způsobem vybudili pouze jeden druh elektromagnetické vlny, jednu tzv. cik - cak čáru, pak bychom daný optický vlnovod nazvali jednovidovým vlnovodem. Ve vícevidovém vlnovodu je možné jedním zavedeným paprskem vybudit více tzv. cik-cak čar, to jest více vidů (viz Obr. 5). 4

7 1. Teorie Vedení dvou vidů Vedení čtyř vidů Obr. 5 Vedení záření ve vícevidových vlnovodech Paprsek se však nemusí vlnovodem šířit právě tímto způsobem. Mohou nastat ještě další dva případy. Paprsky nesplňují podmínku totálního odrazu ani na jednom z rozhraní ve struktuře tj. na rozhraní okolí-substrát, okolí-vlnovodná vrstva a substrátvlnovodná vrstva a šíří se do okolí. Pak tyto vidy nazýváme vidy prostorové. Druhý případ nastane, jestliže se paprsky úplně odrážejí na rozhraní vrstvy s okolím, ne však na rozhraní se substrátem.vidy odpovídající těmto paprskům nazýváme substrátové. Substrátové vidy jsou využívány k určení indexu lomu podložky. Tyto dva druhy vidů jsou však obvykle zdrojem ztrát, proto pro vedení optického signálu jsou důležité pouze vidy vedené. 2 Právě optické ztráty jsou důležitým parametrem pro praktické využití vlnovodů. Souhrnnou charakteristikou ztrát je v našem případě útlum (udává se v db/cm) - tj. ztráty výkonu optického záření při jeho šíření určitým prostředím. Ke ztrátám ve vlnovodu dochází různými mechanismy: a) absorpcí, která je vlastností použitého materiálu; absorpce závisí však také na přítomnosti příměsí, a to především na iontech některých kovů (Fe 2+, Cr 3+...) a nebo OH - iontech; b) rozptylem na nehomogenitách rozložených v objemu vlnovodu (praskliny, inkluze, hranice zrna), c) rozptylem na nerovnostech na obou rozhraních vlnovodu s okolním prostředím. 2 Má-li vlnovod útlum pod 0,5 db/cm jsou jeho vlastnosti považovány za dobré, záleží ovšem také na materiálu substrátu. 1.3 Materiály a technologie pro přípravu optických vlnovodů Materiál pro fotonické struktury musí splňovat speciální požadavky, a proto jsou na jeho výběr kladeny zvláštní nároky. Obecně závisí výběr materiálu na druhu vlnovodu a na technologii přípravy. Ve vláknových optických vlnovodech, které jsou jen pasivními vodiči záření na velké vzdálenosti, je kritickou vlastností útlum vlnovodu, dále pak mechanické vlastnosti a snadnost přípravy. V současné době jsou proto nejpoužívanějšími materiály pro vlákna velmi čistá skla, velmi čistý oxid křemičitý. Připravena byla i vlákna z polymerních látek, která však dnes nemají takové uplatnění především pro jejich časovou degradaci, velké ztráty a náročnost přípravy. V planárních optických vlnovodech mohou být nároky na hodnotu útlumu nižší, protože paprsek v nich urazí pouze malou dráhu, zato však jsou kladeny nároky na speciální fyzikální vlastnosti, jejichž pomocí je možné procházející svazek ovládat. 5

8 1. Teorie Materiály, které se používají pro přípravu planárních vlnovodů, se dělí do tří základních skupin 2,4 : 1) materiály pro vrstvové vlnovody, 2) materiály podložek, 3) ostatní materiály (dotační, elektrodové, pomocné aj.). Důležitých požadavků, které jsou kladeny na materiály pro přípravu vhodných vrstev a na materiály podložek, je celá řada: malé optické ztráty v oblasti využívaných vlnových délek (λ = 0,632 až 1,53 µm); dnes se v telekomunikacích běžně využívají tři zvolené vlnové délky, tzv. telekomunikační okna (830, 1300, 1550 nm). vhodná velikost indexu lomu v oblasti těchto vlnových délek optická kvalita (homogenita, malá tendence k vytvoření různých poruch apod.) dobré mechanické vlastnosti (dostatečná pevnost a tvrdost) technologická vhodnost (jednoduchost, možnost tvarování, slučitelnost s jinými technologiemi, odolnost vůči vlhkosti a běžným chemikáliím) speciální vlastnosti (elektrooptické, piezoelektrické, magnetooptické aj.) přijatelná cena Pro pasivní vlnovody je dnes nejvíce používaným materiálem sodnovápenaté křemičité sklo. Pro aktivní planární struktury (ovládají paprsek) jsou dnes používány monokrystaly např. LiNbO 3, méně LiTaO 3, KTiOPO 4 a některé druhy speciálních skel. Planární optické vlnovody jsou dnes připravovány nejrůznějšími technikami. Pro skleněné podložky jsou nejrozšířenější difusní procesy založené na výměně vybraných iontů tzv. iontová výměna (IE ion exchange). Pro podložky z monokrystalů existuje vedle iontových výměn více možností přípravy např. jsou to epitaxe, implantace, vakuové naprašování, vysokoteplotní difuse z kovové vrstvy. Iontovou výměnou se rozumí proces, ve kterém je substrát ponořen na zvolenou dobu do taveniny (iontového zdroje), která obsahuje požadované ionty. Tím, že je sklo přivedeno do kontaktu s taveninou (styk dvou prostředí s různým chemickým složením), vznikají v tomto systému koncentrační gradienty, které jsou hnací silou difuse (základní mechanismus přenosu iontů v obou prostředích). Ionty se začnou vlivem teplotního impulsu (iontová výměna se provádí za zvýšené teploty) pohybovat a vzájemně vyměňovat snaha systému o dodržení rovnováhy, tj. vyrovnání koncentračních gradientů. Tím, že ve struktuře dojde k záměně iontů o jiném poloměru, popř. s jinou polarizovatelností vznikne vrstva se změněnou hodnotou indexu lomu. Pro přípravu vlnovodu je žádoucí zvýšení indexu lomu. Přesná hodnota změny indexu lomu ve vrstvě pak již záleží na konkrétní kombinaci materiálu substrátu, vyměňovaného iontu a podmínkách iontové výměny. 6

9 1. Teorie 1.4 Měření vlastností optických vlnovodů vidová spektroskopie Vlastnosti připraveného optického vlnovodu jsou charakterizovány především: počtem vedených vidů hloubkou vlnovodné vrstvy celkovou změnou indexu lomu útlumem optického záření ve vlnovodu První tři z uvedených charakteristik určujeme pomocí vidového spektra, které získáme některou z metod vidové spektroskopie. Princip metody vidové spektroskopie je následující. Monochromatický světelný svazek je navázán do vlnovodu pomocí vazebního hranolu a stejným způsobem se opět vyvazuje. Jak již bylo uvedeno výše, v každém malém ohraničeném prostoru, jako je tomu u planárních nebo kanálkových vlnovodů, se mohou šířit elektromagnetické vlny jen s určitými vektory šíření. Těmto vlnám říkáme vidy a každý takový vid vystupuje z hranolu pod určitým charakteristickým úhlem α, tzv. synchronním úhlem vidu. Pokud tento úhel změříme a známe-li hodnotu indexu lomu hranolu a jeho lámavý úhel, můžeme ze vztahů geometrické optiky určit efektivní index lomu šířícího se vidu. V naší laboratoři se můžete setkat s dvěma základními principy měření: a) jednohranolová (tmavá) vidová spektroskopie, b) dvouhranolová vidová spektroskopie. Jednohranolová vidová spektroskopie Uspořádání metody je znázorněno na Obr. 6. Obr. 6 Uspořádání metody tmavé vidové spektroskopie Zdroj monochromatického záření tvoří v tomto přístroji LED dioda produkující záření s vlnovou délkou 671 nm. Široký laserový svazek je fokusován na základnu hranolu do vazební oblasti. Světlo dopadá na základnu hranolu pod určitým intervalem úhlů, z nichž některé odpovídají synchronním úhlům. Dopadající svazek se od základny 7

10 1. Teorie odráží a vytváří na stínítku světlou širokou stopu, ve které můžeme pozorovat tmavé vidové čáry. Tento jev je způsoben tím, že část světla, která se šíří v synchronním směru vidu, se naváže do vlnovodu a na stínítku můžeme pozorovat tmavou čáru (na Obr. 6 jsou tedy na stínítku patrné dvě tmavé čáry jedná se tedy o dvouvidový vlnovod). Vazební oblast musí být co nejmenší, jinak by docházelo k okamžitému vyvázání světla z vlnovodu. To je v našem případě zajištěno vyleštěním základny hranolu do tvaru kulového vrchlíku. Efektivní indexy lomu vlnovodných vidů určíme pak ze vztahů geometrické optiky. Maximální měřitelná hodnota indexu lomu je daná materiálem měřícího hranolu (v našem případě je hranol ze skla SF4 s indexem lomu 1,7496). Obr. 7 Vidové spektrum pozorované na stínítku jednohranolové vidové spektroskopie (14 vidů) Dvouhranolová vidová spektroskopie Princip metody je znázorněn na Obr. 8. Obr. 8 Princip dvouhranolové vidové spektroskopie Světlo z He - Ne laseru (λ = 633 nm) je navázáno do vlnovodu vazebními hranoly z vhodného materiálu a stejným způsobem se opět vyvazuje. Optické záření je vlnovodem vedeno v podobě vidů a každý vid vystupuje pak z hranolu pod určitým charakteristickým úhlem, tzv. synchronním úhlem vidu. Tyto úhly se pro jednotlivé maximálně vybuzené vidy měří pomocí goniometru. Jako referenční hodnota je brán kolmý odraz laserového svazku od přepony hranolu. Dostáváme tedy vidové spektrum (Obr. 9). 8

11 1. Teorie Obr. 9 Příklad vidového spektra vlnovodu s deseti patrnými vidy Známe-li index lomu hranolu a lámavý úhel (vlastnost materiálu a velikosti vazebného hranolu), je možno ze vztahů geometrické optiky určit efektivní index lomu šířícího se vidu. Ze spektra vedených vidů je dále možné určit profil indexu lomu, což znamená závislost efektivního indexu lomu na hloubce vlnovodné vrstvy. Výpočet profilu indexu lomu se provádí metodou Whita a Heidricha 5. Měření vidového rozložení je přesnější než určení absolutních hodnot vidových indexů, protože absolutní indexy lomu velmi závisí na hodnotách úhlů indexů lomu vazebných hranolů. Je možné tak dostat určité posunutí křivek profilů indexu lomu, tvar křivek však odpovídá skutečnosti. Obecně je známo, že při dobrém seřízení aparatury by přesnost měření efektivního indexu lomu vidu vlnovodu standardní (dvouhranolovou) vidovou spektroskopií neměla být horší než

12 2. Příprava planárního vlnovodu 2. PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA PLANÁRNÍHO VLNOVODU METODOU IONTOVÉ VÝMĚNY VE SKLENĚNÉ PODLOŽCE A MĚŘENÍ JEHO VLASTNOSTÍ 2.1 Jak vyčistit podložku substrát? Při přípravě vlnovodů je kladen velký důraz na vysokou čistotu používaných povrchů. Skleněné substráty mohou být často znečištěny po předcházejících úpravách (řezání a leštění) zbytky organických látek, které je nutno odstranit. Pro čištění je používán následující postup. vzorek je ponořen 2-3 min do nasyceného vodného roztoku CrO 3, následuje opláchnutí v destilované vodě, vzorek je vatou osušen do sucha a umístěn v hliníkové spirále, vzorek se ve spirále vloží do vroucího izopropylalkoholu (aparatura sestávající z vodní lázně a zpětného chladiče), kde je ponechán cca. 10 min, vzorek je ve spirále zavěšen na okraj kádinky, tak aby substrát již nebyl ani částí ponořen v izopropylalkoholu a ponechán v jeho parách cca. 10 min, po vyjmutí z par je vhodné vzorek jemně přetřít izopropylalkoholem a vysušit vatou do sucha. Po provedení celého postupu čištění se již není vhodné povrchu vzorku dotýkat. Je tedy nutné se vzorkem manipulovat v hliníkové spirále nebo jej držet pinzetou za hrany. 2.2 Jak provést iontovou výměnu? Iontová výměna proběhne, je-li skleněná destička substrát ponořena do taveniny popř. roztoku, tj. do vnějšího zdroje vyměňovaných iontů. Postup provedení iontové výměny je následující: Nejprve je nutné navážit vhodné množství látky, která bude sloužit jako vnější zdroj vyměňovaných iontů, a umístit ji do platinového nebo křemenného kelímku. Jedná-li se o směs dvou či více složek, navážené složky dobře promíchejte. Naváženou látku (popř. směs) následně umístěte do pece nastavené na požadovanou teplotu a dostatečnou dobu homogenizujte (cca. několik hodin). Tavenina před ponořením vzorku musí vypadat jako čirá, málo viskosní kapalina. Má-li tavenina již takový vzhled, umístíme do pece vedle ní vyčištěný substrát umístěný ve spirále zavěšený na okraji čisté kádinky. Pec zavřeme a vzorek necháme vytemperovat na pracovní teplotu (cca. 5 min). Po té vzorek i se spirálou ponoříme do taveniny a začneme odměřovat dobu iontové výměny. Po uplynutí zvolené doby vzorek vyjmeme, zavěsíme na prázdnou teplou kádinku, kterou i se vzorkem vyndáme z pece a ponecháme na vzduchu chladnout. Během chladnutí vzorku vylijeme použitou taveninu do připravené nádoby. POZOR tavenina na rukou nebo v botách pálí!!! Zbylou taveninu na vychladlém vzorku odstraníme rozpuštěním ve vodě neprovádějte pod tekoucí vodou! Nakonec je vhodné vzorek přetřít isopropylalkoholem, osušit vatou a umístit do čisté Petriho misky. Takto očištěný vzorek je možné měřit pomocí vidové spektroskopie. 10

13 2. Příprava planárního vlnovodu 2.3 Jak měřit vlastnosti vlnovodu pomocí jednohranolové vidové spektroskopie? Jednohranolová vidová spektroskopie se v laboratoři měří pomocí přístroje OVIS zhotoveného pro naše účely na ÚRE AVČR. Postup měření je následující: Nejprve je nutné přístroj zapnout černou páčkou umístěnou na zadní části přístroje. Přístroj je zapnutý, jestliže se pohybem páčky nahoru červeně rozzáří stínítko se stupnicí umístěné na čelní stěně přístroje. Po té je nutné nastavit polarizaci vstupního záření. To umožňuje přepínač polarizace (páčka umístěná na pravé straně přístroje). Je-li v poloze TE, do vlnovodu vstupuje pouze transverzálně elektrická složka záření, je-li v poloze TM, do vlnovodu vstupuje pouze transverzálně magnetická složka záření. Dále je nutné do přístroje vložit připravený vzorek. Vzorek těsně před umístěním na terčík přístroje očistíme acetonem a osušíme vatou. Vysuneme výsuvný stolek s přítlačným hrotem (zásuvka umístěná na pravé straně přístroje) a objeví se terčík, v jehož středu je umístěn přítlačný hrot. Přímo na tento hrot položíme pomocí pinsety měřený vzorek a stolek zpátky zasuneme. Na levé straně přístroje jsou umístěny šrouby přítlačného mechanismu, pomocí nichž přitlačujeme vzorek k měřícímu hranolu. Nejprve použijeme hrubé dotažení (větší šroub) a po té jemný posun (menší šroub) a dotahujeme tak dlouho, dokud se na stínítku se stupnicí na čele přístroje neobjeví tmavé proužky vidy. Pokud se vidy neobjeví, nesnažte se je vytvořit vyvinutím větší síly, hrozí prasknutí hranolu a zničení přístroje!!! Po té na stínítku se stupnicí jednotlivým vidům přiřadíme odpovídající hodnoty na stupnici. Podle přiložené tabulky pak k těmto hodnotám vyhledáme příslušné hodnoty efektivního indexu lomu a ty pak vkládáme do programu PLANPROF. Dále změříme celé spektrum ještě jednou pro druhou polarizaci, tedy nejprve povolíme oba šrouby a pak posuneme přepínač polarizace umístěný na pravé straně přístroje do opačné polohy TE - TM a celé měření opakujeme. Obr. 10 Jednohranolová vidová spektroskopie 11

14 2. Příprava planárního vlnovodu 2.4 Jak měřit vlastnosti vlnovodu pomocí dvouhranolové vidové spektroskopie? Metoda dvouhranolové vidové spektroskopie je umístěna v naší optické laboratoři. Sestava pro její měření se skládá z He-Ne laseru s výkonem 35 mw, který produkuje monochromatický červený svazek světla o vlnové délce 633 nm a je nasměrován do osy rotace goniometru tak, aby byl na ni kolmý. K tomuto nastavení jsou do sestavy zařazena posuvná zrcadla, štěrbina, lámavé hranoly. Fázová destička spolu s polarizátorem natáčejí rovinu polarizace do žádaného směru, tj. polarizace TE nebo TM. Úzký laserový svazek pak budí nejsilněji vždy jeden vid, který detekujeme na stínítku a můžeme odečíst jeho synchronní úhel. Protože je světlo nutné do vlnovodu navázat i je z něho vyvázat, prakticky je nejprve nutné vytvořit dobrý optický kontakt jak na vstupním tak na výstupním hranolu. Nejprve tedy znovu acetonem očistíme povrch vlnovodu a přitlačované plochy obou měřících hranolů. Poté umístíme do přípravku nejprve vlnovod, následně také hranol a pomocí přítlačných šroubů zvyšujeme opatrně tlak na hranol, dokud se neobjeví u hrany hranolu optický kontakt. Stejně postupujeme i u druhého hranolu. Jestli máme dobré oba optické kontakty, pak umístíme přípravek na goniometr a nastavíme vstupní hranol do osy rotace. Pomocí polarizátoru a fázové destičky nastavíme buď polarizaci TE nebo TM. Pak již můžeme zahájit samotné měření. Jako referenční vždy bereme kolmý odraz od hranolu, jeho úhel tedy naměříme jako první a zapíšeme jeho hodnotu. Dále nalezneme vidové spektrum a rozsvěcujeme jeden vid za druhým, odečítáme a zapisujeme jednotlivé úhly. Pokud je to možné, je vhodné změřit ještě úhel odrazu světla od povrchu vlnovodu máme možnost tak vypočítat přesný úhel vstupního hranolu, zvyšuje se přesnost měření. Po skončení měření opatrně povolíme přítlačné šrouby, rozděláme přípravek, vyjmeme hranoly a vlnovod. Při měření s takto výkonným laserem je třeba nosit ochranné brýle a dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí trvalé poškození zraku. Práce proto musí být prováděna vždy za pomoci a dohledu odborného asistenta!!! 2.5 Jak vyhodnotit naměřená data? Naměřená data se zpracují programem PLANPROF. Tento program počítá nejprve ze synchronních úhlů a známých parametrů vazebního hranolu efektivní indexy lomu pro jednotlivé vidy (v případě jednohranolové vidové spektroskopie jsou efektivní indexy lomu jednotlivých vidů zadávány přímo). Metodou White a Heidricha řeší profil indexu lomu. Do programu zadáváme vlnovou délku vstupujícího optického svazku, index lomu vakua (1), polarizaci, při které měření probíhala, index lomu hranolu, úhel na goniometru pro kolmý odraz laserového svazku od přepony hranolu, index lomu hranolu a synchronní úhly jednotlivých vidů. Lámavý úhel hranolu můžeme také změřit pomocí kolmých odrazů laserového svazku od přepony hranolu a od povrchu vlnovodu a jejich úhly zadat do programu (větší přesnost měření.). 12

15 3. Úlohy 3. ÚLOHY 3.1 Základní úloha příprava planárního optického vlnovodu a jeho charakterizace metodou vidové spektroskopie Úkol: Podle zadaných podmínek připrav jeden optický vlnovod iontovou výměnou Ag + Na + (podmínky přípravy: tavenina typu E, doba výměny 1 hod, teplota 280 C). Princip: Příprava planárního optického vlnovodu iontovou výměnou Ag + Na +. Postup: Zapni pec a nastav požadovanou teplotu 280 C. Navaž jednotlivé složky taveniny, ve které bude probíhat iontová výměna (tj. tavenina E 23,7 % AgNO 3, 43 % KNO 3, 33,3 % NaNO 3 ), dobře směs promíchej, nasyp ji do křemenné nádoby, dále křemennou nádobu se směsí umísti ještě do ochranné kádinky a takto ji postav do pece. Sklo vyčisti přesně podle postupu v odstavci 2.1. Dále proveď iontovou výměnu přesně podle postupu v odstavci 2.2. Doba iontové výměny je jedna hodina. Na konci iontové výměny je nutné taveninu z křemenné kádinky vylít do připravené kovové nádoby. Vlastnosti připravené vrstvy na omytých, očištěných a suchých sklech charakterizuj metodou jednohranolové vidové spektroskopie (postup kapitola 2.3) a metodou dvouhranolové vidové spektroskopie (postup kapitola 2.4) a výsledky zpracuj v programu Planprof. 13

16 3. Úlohy Vzor protokolu: Jméno a příjmení Kruh Datum Protokol z laboratoří oboru anorganická chemie Školní rok Název úlohy: Princip: max. 5 vět Postup: v bodech (max. 10 bodů) Podmínky experimentu: Typ substrátu Tavenina Teplota IE Čas IE Výsledky: 1. Jednohranolová vidová spektroskopie 1 graf závislosti indexu lomu na hloubce při polarizaci TE a TM Vyhodnocená data z Planprofu 2. Dvouhranolová vidová spektroskopie 1 graf závislosti indexu lomu na hloubce pro polarizaci TE a TM Vyhodnocená data z Planprofu Závěr: Musí obsahovat způsob a podmínky přípravy optického vlnovodu a jeho vlastnosti (hloubku, přírůstek indexu lomu a počet vidů). 14

17 3. Úlohy 3.2 Příprava optických vlnovodů iontovou výměnou Ag + Na + Úkol: Podle literatury navrhni podmínky přípravy (tj. složení taveniny, teplotu a dobu iontové výměny) planárního optického vlnovodu vedoucího za a) čtyři vidy a b) deset vidů. Své výsledky porovnej s výsledky v literatuře a diskutuj shodu popř. neshodu s nimi. Princip: Příprava planárního optického vlnovodu iontovou výměnou Ag + Na +. Postup: Po prostudování dodaného odborného článku navrhni složení taveniny, teplotu a dobu iontové výměny Ag + Na + pro přípravu planárního optického vlnovodu vedoucího a) čtyři vidy b) deset vidů v podložce ze skla o následujícím složení: 71,9 % SiO 2, 13,8 % Na 2 O, 9,0 % CaO, 4,1 % MgO, 0,2 % K 2 O, 0,2 % Fe 2 O 3. Návrh diskutuj s asistentem. Zapni pec a nastav na displeji požadovanou teplotu. Navaž jednotlivé složky taveniny, ve které bude probíhat iontová výměna, dobře směs promíchej, nasyp ji do křemenné nádoby dále křemennou nádobu se směsí umísti ještě do ochranné kádinky a takto ji postav do pece. Dodané sklo rozřezej na čtyři kusy. Skla vyčisti přesně podle postupu v odstavci 2.1. Dále proveď iontovou výměnu přesně podle postupu v odstavci 2.2 s tím rozdílem, že taveninu ponech v peci pro následující iontovou výměnu. Druhé sklo dej vedle již roztavené taveniny opět nahřát a iontovou výměnu proveď podle postupu 2.2 do druhé podložky. Na konci výměny je nutné taveninu z křemenné kádinky vylít. Vlastnosti připravených vrstev na omytých, očištěných a suchých sklech charakterizuj metodou jednohranolové vidové spektroskopie (postup kapitola 2.3) a výsledky zpracuj v programu Planprof. Výsledky: Protokol bude obsahovat hloubkový profil indexu lomu pro oba připravené vlnovody a diskusi shody návrhu podmínek a skutečných výsledků. 15

18 3. Úlohy 3.3 Odhad vlastností optického vlnovodu připravovaného iontovou výměnou Ag + Na + Úkol: Podle zadaných podmínek připrav iontovou výměnou čtyři planární optické vlnovody. Nalezni závislosti sledovaných veličin (tj. hloubky posledního vidu, povrchové hodnoty indexu lomu, počtu vidů) na čase iontové výměny a z aproximace těchto závislostí odhadni jaké vlastnosti by měl vlnovod po 4 hod iontové výměny. Princip: Příprava planárního optického vlnovodu iontovou výměnou Ag + Na +. Postup: Zapni pec a nastav požadovanou teplotu 280 C. Navaž jednotlivé složky taveniny, ve které bude probíhat iontová výměna (tj. tavenina E viz úloha 3.1), dobře směs promíchej, nasyp ji do křemenné nádoby dále křemennou nádobu se směsí umísti ještě do ochranné kádinky a takto ji postav do pece. Dodané sklo rozřezej na čtyři kusy. Skla vyčisti přesně podle postupu v odstavci 2.1. Dále proveď iontovou výměnu přesně podle postupu v odstavci 2.2 s tím rozdílem, že taveninu ponech v peci pro následující iontovou výměnu. U jednotlivých substrátů zvol vždy jiný čas iontové výměny tj. 30 min, 60 min, 90 min a 120 min. Na konci poslední iontové výměny je nutné taveninu z křemenné kádinky vylít do připravené nádoby. Vlastnosti připravených vrstev na omytých, očištěných a suchých sklech charakterizuj metodou jednohranolové vidové spektroskopie (postup kapitola 2.3) a výsledky zpracuj v programu Planprof. Poté ve zvolené grafickém programu zakresli závislosti a) počtu vidů na čase iontové výměny, b) hloubky posledního vidu a povrchové hodnoty indexu lomu na čase iontové výměny. Nalezni příslušné závislosti a aproximuj dané vlastnosti na 4 hod čas iontové výměny. Výsledky: Protokol bude obsahovat hloubkový profil indexu lomu pro čtyři připravené vlnovody a závislosti a) počtu vidů na čase iontové výměny, b) hloubky posledního vidu a povrchové hodnoty indexu lomu na čase iontové výměny s aproximací pro 4 hod čas iontové výměny. 16

19 3. Úlohy 3.4 Výpočet difusního koeficientu D pro difúzi Ag + při přípravě optického vlnovodu iontovou výměnou Úkol: Podle zadaných podmínek připrav tři optické planární vlnovody při třech různých teplotách iontové výměny, podle základního vztahu pro odhad hloubky průniku iontů vypočti D pro dané teploty, zakresli teplotní závislost D Arheniovského typu a s její pomocí odhadni hloubku vrstvy po 4 hod iontové výměně při teplotě 350 C. Princip: Příprava planárního optického vlnovodu iontovou výměnou Ag + Na +. Postup: Zapni dvě pece a nastav na jedné teplotu 280 C a na druhé 300 C. Navaž 2x jednotlivé složky taveniny, ve které bude probíhat iontová výměna Ag + Na + (tj. tavenina E viz úloha 3.1), dobře směs promíchej, nasyp ji do křemenných nádob, dále křemenné nádoby se směsí umísti ještě do ochranných kádinek a takto je postav do pece, kde je nastavená teplota. Dále naplň další křemennou nádobu znovu naváženou směsí, vlož do ochranné kádinky a ponechej ji připravenu dokud se jedna z pecí neuvolní. Dodané sklo rozřezej na čtyři kusy. Tři skla vyčisti přesně podle postupu v odstavci 2.1. Dále proveď iontovou výměnu přesně podle postupu v odstavci 2.2. Iontovou výměnu prováděj vždy po dobu 1 hod Na konci iontové výměny je nutné taveniny z křemenných kádinek vylít do připravené nádoby. Poté nastav na vybrané peci teplotu 330 C a celý postup opakuj s naváženou směsí. Vlastnosti připravených vrstev na omytých, očištěných a suchých sklech charakterizuj metodou jednohranolové vidové spektroskopie (postup kapitola 2.3). Výsledky zpracuj v programu Planprof. Z výsledných hloubek daných vlnovodů vypočti D podle základního vztahu pro odhad hloubky průniku iontů při difusi: kde x je hloubka vlnovodné vrstvy, τ je doba iontové výměny. x = 2 Dτ, 17

20 3. Úlohy Po té zakresli do grafu teplotní závislost D podle Arhenia: 1 Q ln D = ln D + 0. T R, kde D je difúzní koeficient při dané teplotě T, D 0 je difúzní koeficient při extrémně vysoké teplotě (vyjadřuje citlivost vyměňovaných iontů na změnu pracovní teploty), Q je aktivační energie procesu, R je universální plynová konstanta. Na základě výsledků zjisti D 0 a Q, vypočti D a hloubku vlnovodné vrstvy při teplotě 350 C a době výměny 4 hod. Výsledky: Protokol bude obsahovat hloubkový profil indexu lomu pro šest provedených měření, tabulku výpočtů D pro různé teploty, teplotní závislost D podle Arhenia, závěr obsahující zjištěný odhad hloubky vlnovody při zadaných podmínkách. 18

21 3. Úlohy 3.5 Srovnání vlastností optických vlnovodů připravených iontovou výměnou různých iontů Úkol: Podle zadaných podmínek připrav jeden optický vlnovod iontovou výměnou Ag + Na + a druhý iontovou výměnou K + Na +. Diskutuj rychlost výměny a hodnotu optického dvojlomu. Dále srovnej přesnost jednohranolové a dvouhranolové vidové spektroskopie. Princip: Příprava planárního optického vlnovodu iontovou výměnou. Postup: Zapni dvě pece a nastav na jedné teplotu 280 C a na druhé 430 C. Navaž jednotlivé složky taveniny, ve které bude probíhat iontová výměna Ag + Na + (tj. tavenina E viz úloha 3.1), dobře směs promíchej, nasyp ji do křemenné nádoby dále křemennou nádobu se směsí umísti ještě do ochranné kádinky a takto ji postav do pece kde je nastavená teplota 280 C. Dále naplň další křemennou nádobu KNO 3, vlož do ochranné kádinky a postav do pece, kde je nastavená teplota 430 C, zde bude probíhat iontová výměna K + Na +. Dodané sklo rozřezej na čtyři kusy. Dvě skla vyčisti přesně podle postupu v odstavci 2.1. Dále proveď iontovou výměnu přesně podle postupu v odstavci 2.2. Stříbrnou iontovou výměnu prováděj po dobu 1 hod a draselnou výměnu po dobu 4 hod Na konci iontové výměny je nutné obě taveniny z křemenných kádinek vylít do připravené nádoby. Vlastnosti připravených vrstev na omytých, očištěných a suchých sklech charakterizuj metodou jednohranolové vidové spektroskopie (postup viz kapitola 2.3) a metodou dvouhranolové vidové spektroskopie (postup viz kapitola 2.4). Výsledky zpracuj v programu Planprof a porovnej. Výsledky: Protokol bude obsahovat hloubkový profil indexu lomu pro osm provedených měření, hodnoty dvojlomu pro každý druh iontové výměny, diskusi výsledků se závěrem charakterizujícím rozdíl mezi použitými typy iontových výměn. 19

22 3. Úlohy 3.6 Přesnost metody vidové spektroskopie Úkol: Podle zadaných podmínek připrav jeden optický vlnovod iontovou výměnou Ag + Na +. Optický vlnovod proměř nejméně třikrát na jednohranolové metodě a nejméně třikrát na dvouhranolové metodě vidové spektroskopie pro obě polarizace. Výsledky statisticky zpracuj a vyhodnoť chybu měření pro obě metody. Princip: Příprava planárního optického vlnovodu iontovou výměnou. Postup: Zapni pec a nastav požadovanou teplotu 280 C. Navaž jednotlivé složky taveniny, ve které bude probíhat iontová výměna (tj. tavenina E viz úloha 3.1), dobře směs promíchej, nasyp ji do křemenné nádoby dále křemennou nádobu se směsí umísti ještě do ochranné kádinky a takto ji postav do pece. Dodané sklo rozřezej na čtyři kusy. Skla vyčisti přesně podle postupu v odstavci 2.1. Dále proveď iontovou výměnu přesně podle postupu v odstavci 2.2, kde doba iontové výměny bude 50 min Na konci poslední iontové výměny je nutné taveninu z křemenné kádinky vylít do připravené nádoby. Vlastnosti připraveného optického vlnovodu na omytých, očištěných a suchých sklech charakterizuj třikrát metodou jednohranolové vidové spektroskopie (postup kapitola 2.3) a třikrát metodou dvouhranolové vidové spektroskopie (postup kapitola 2.4) pro obě polarizace. Výsledky zpracuj v programu Planprof a statisticky zpracuj. Dále srovnej přesnost obou způsobů měření vidovou spektroskopií. Výsledky: Protokol bude obsahovat hloubkový profil indexu lomu pro šest provedených měření, statistický výpočet a srovnání chyby měření pro obě uspořádání vidové spektroskopie. 20

23 4. Slovník 4. SLOVNÍK Dielektrikum (nevodič, izolant) Látka, ve které nevzniká elektrický proud pohybem elektronů nevede elektrický proud, jestliže na ni působí elektrické pole. Nastane pouze nepatrné posunutí nábojů uvnitř atomů (elektrická polarizace). Dielektrikum má nulovou vodivost čili nekonečně velký odpor. V praxi se tak označuje látka s měrným odporem větším než 10 7 Ωm. Dvojlom Rozdvojení směru šíření optického záření při průchodu anizotropním prostředím. Při dopadu optické vlny na anizotropní prostředí dochází ke vzniku dvou vln se vzájemně kolmými rovinami polarizace. Např. v jednoosých krystalech křemen vápenec má jedna vlna rovinu polarizace kolmou k rovině určené osou krystalu a o.o. (viz Obr. 11) a směrem šíření p vlny (tzv. řádná vlna) rovina polarizace druhé je rovnoběžná s rovinou určenou osobou a směrem šíření (mimořádná vlna). Rychlost šíření řádné vlny, tudíž i jí příslušející index lomu n 0 nezávisejí na směru šíření, zatímco rychlost a index lomu n e mimořádné vlny na něm závisejí. Obr. 11 Princip dvojlomného materiálu (p - paprsek vstupující do dvojlomného materiálu, o.o. směr optické osy dvojlomného materiálu, o - řádná vlna, e - mimořádná vlna) Epitaxe Epitaxe z kapalné fáze je zvláštní případ růstu krystalů z nasyceného roztoku. Rozdíl je v tom, že při růstu krystalů z taveniny nebo roztoků je matečný zárodečný krystal relativně malý, kdežto při epitaxním růstu roste epitaxní vrstva na relativně velké monokrystalické podložce, přičemž materiál podložky a epitaxní vrstvy nebývá stejný. Epitaxe z plynné fáze (CVD - Chemical Vapour Deposition) je chemicko-fyzikální metoda vzniku tuhých látek chemickou reakcí z plynných výchozích složek. Fázová destička Přesně vybroušená destička z dvojlomného materiálu (např. křemene), ve které se dráhový rozdíl řádného a mimořádného paprsku rovná čtvrtině nebo polovině vlnové délky. Vybroušené plochy destičky musí být rovnoběžné s osou krystalu. Mění světlo z kruhově polarizovaného na lineárně polarizované. Fotonika (optoelektronika) Technický vědní obor, zabývající se vlastnostmi a metodami využití optického záření, zejména metodami generace, detekce, přenosu a přeměn optického záření, zejména metodami generace, detekce, přenosu a přeměn optického záření na jiné formy energie. 21

24 4. Slovník Goniometr Zařízení pro přesné měření úhlů. Index lomu Veličina charakterizující dané prostředí a je definována vztahem: c N =, v kde c je rychlost světla ve vakuu ( m.s -1 ), v je fázová rychlost světla závisející na vlnové délce λ světla v daném prostředí. Vzhledem k tomu, že rychlost v závisí na vlnové délce světla, bude i index lomu záviset na vlnové délce světla. Závislosti indexu lomu na vlnové délce světla se říká disperze prostředí. Index lomu definovaný výše uvedeným vztahem se nazývá absolutní index lomu. Praktický význam má však index lomu n(λ) vzhledem ke vzduchu v0 ( λ) n ( λ) =, v( λ) kde v o (λ) je fázová rychlost světla o vlnové délce λ ve vzduchu. Koherence optického záření Statická uspořádanost optického záření. Každé optické pole má jistou míru statické neurčitosti, která se projevuje fluktuacemi charakteristických veličin (např. intenzity elektrického pole nebo magnetické indukce). Fluktuace pole mají svůj původ buď v principech generace spontánní emise mnoha částic, nebo ve fluktuacích parametrů prostředí (např. indexu lomu turbulentní atmosféry). LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, zesílení světla vynucenou emisí záření kvantový zesilovač světla) Zařízení, které mnohonásobně zesiluje a silně usměrňuje světelné záření. Laser sestává z tyčinky vhodného krystalu nebo trubice naplněné plynem či kapalinou. Na obou čelních stěnách jsou zrcadla s vysokou odrazivostí, takže tvoří optický resonátor. Světelné fotony běhají látkou v rezonátoru mezi zrcadly a způsobují vynucenou emisi jejích excitovaných atomů. Excitované atomy jsou tak přinuceny vyzářit svoji energii dříve, než dojde k jejich spontánnímu přechodu na nižší hladinu energie. Přední zrcadlo propouští asi 1% fotonů ven. Unikající fotony mají přesně sladěné kmity: kmitají se stejnou frekvencí a jejich kmity jsou přesně srovnány říkáme, že záření je monochromatické a koherentní. LED (Light Emited Diode) Luminiscenční dioda - zdroj optického záření požadované vlnové délky a postačujícího výkonu. Využívá jevu zářivé rekombinace elektronů a děr v polovodičovém materiálu v blízkosti přechodu PN. Monochromatické záření Elektromagnetické záření jedné, přesně určené frekvence. Označení monochromatické vzniklo z toho, že lidské oko vnímá různé frekvence jako různé barvy (monochromatický znamená jednobarevný). Optický vlnovod Optická součástka k přenosu optického záření na určitou vzdálenost v požadovaném směru s malými ztrátami. Podle druhu použitého materiálu lze optické vlnovody rozdělit např. na dielektrické, polovodičové, z organického materiálu apod., podle jeho uspořádání na vláknové, planární, páskové a difúzní optické vlnovody. 22

25 4. Slovník Polarizace světla U elektromagnetického záření (ale i jiného příčného vlnění) preference některého směru kmitů. Za normálních podmínek jsou např. u světla kmity rozloženy rovnoměrně do všech směrů kolmých k paprsku. Takové světlo je přirozené, nepolarizované. Je-li v jednom směru intenzita maximální a ve směru k němu kolmém minimální, hovoříme o částečné polarizaci záření. Je-li minimální intenzita nulová, je polarizace úplná. Rovina proložená paprskem, v níž je intenzita maximální, se nazývá polarizační rovina. Pokud polarizační rovina zachovává svou orientaci v prostoru, je záření lineárně polarizované. Někdy se polarizační rovina stáčí pravidelně tak, že jeden kmit se otočí o 360. Takové záření je kruhově polarizované. Polarizátor Zařízení sloužící k získání polarizovaného světla s libovolnými polarizačními vlastnostmi. V závislosti od typu získané polarizace dělíme polarizátory na lineární, kruhové nebo eliptické. Kruhové a eliptické jsou většinou složeny z lineárního polarizátoru a fázové destičky. Polarizátor může být tvořen např. destičkou z vhodného materiálu, který v důsledku absorpce propustí jen lineárně polarizované světlo. Nebo hranoly vhodného tvaru zhotovenými z dvojlomných materiálů (křemen, vápenec). Vlnová délka (λ) Vzdálenost, kterou urazí v homogenním prostředí vlna za dobu jednoho kmitu (jedné periody). Je to vzdálenost dvou sousedních bodů, které kmitají ve stejné fázi. Vlnová délka vynásobená kmitočtem (frekvencí) dává rychlost vlnění. Vakuové naprašování Nejrozšířenější metoda přípravy tenkých vrstev, kdy se při zahřívání uvolňují z pevné nebo kapalné látky atomy nebo molekuly a v uzavřeném systému se při dané teplotě ustaví určitý rovnovážný tlak (tenze nasycených par). Není-li systém v rovnováze a je-li v určité části teplota nižší, pak v této části páry kondenzují a vytvoří tak podmínky pro přenos látky z vypařovacího prvku na chladnější podložku. Pro zajištění přímočarého pohybu částic musí být prostor mezi vypařovadlem a podložkou vyčerpán. 23

26 5. Literatura 5. LITERATURA [1] B.E.A. Saleh a M.C. Teich, Základy pro fotoniku 2, John Wiley & Sons, INC New York [2] Schröfel J., Novotný K.: Optické vlnovody, SNTL, Praha [3] Schröfel J., Hradilová J.: Základní principy a materiály v integrované optice, Chem. Listy 88 (1994) [4] Čtyroký J., Hüttel I., Šimánková L.: Integrovaná optika, SNTL Praha, [5] White J. M. and Heidrich P.F.: Optical waveguides refraction index profiles determinated from measurement of mode indices a simple analysis, Appl. Opt. 15 (1976) 151. [6] Vrbová M. a kol.: Lasery a moderní optika, Prometheus Praha,

Elipsometrie. optická metoda pro určovani optickych parametrů systemů tenkych vrstev

Elipsometrie. optická metoda pro určovani optickych parametrů systemů tenkych vrstev Elipsometrie optická metoda pro určovani optickych parametrů systemů tenkych vrstev Spektroskopická reflektometrie Problém určení optických parametrů, tedy tloušťky a optickych konstant (soustav) tenkých

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny. Polovodičové lasery Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny. Energetické hladiny tvoří pásy Nejvyšší zaplněný pás je valenční, nejbližší vyšší energetický pás dovolených

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna 1. TEORETICKÝ ÚVO Rotační polarizace Světlo má zároveň povahu vlnového i korpuskulárního záření. V optických jevech se světlo chová jako příčné vlnění, přičemž světelné kmity probíhají všemi směry a směr

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Úvod Optoelektronické součástky jsou založeny na interakci optického záření s elektricky nabitými částicemi v polovodičích. Vztah mezi energií fotonů

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Úkoly k měření Povinná část Měření

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

Experimentální analýza hluku

Experimentální analýza hluku Experimentální analýza hluku Mezi nejčastěji měřené akustické veličiny patří akustický tlak, akustický výkon a intenzita zvuku (resp. jejich hladiny). Vedle členění dle měřené veličiny lze měření v akustice

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 1 Název: Studium rotační disperze křemene a Kerrova jevu v kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:

Více

Hranolový spektrometr

Hranolový spektrometr Hranolový spektrometr a vodíkové spektrum Ú k o l y 1. Okalibrujte hranolový spektro.. Určente vlnové délky spektrálních čar vodíkové výbojky. 3. Určente kvantové elektronové přechody v atomu vodíku. 4.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může

Více

Glass temperature history

Glass temperature history Glass Glass temperature history Crystallization and nucleation Nucleation on temperature Crystallization on temperature New Applications of Glass Anorganické nanomateriály se skelnou matricí Martin Míka

Více

Světlo v multimódových optických vláknech

Světlo v multimódových optických vláknech Světlo v multimódových optických vláknech Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno Úvod Optické vlákno je pozoruhodný fyzikální systém: téměř dokonalý

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA Optická vlákna patří k nejmodernějším přenosovým zařízením ve sdělovací technice pro níž byla původně určena. Tato technologie ale proniká i do dalších odvětví. Optická

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření:.. 00 Úloha 4: Balmerova série vodíku Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek:. ročník,. kroužek, pondělí 3:30 Spolupracovala: Eliška Greplová

Více

Elektrické vlastnosti pevných látek

Elektrické vlastnosti pevných látek Elektrické vlastnosti pevných látek elektrická vodivost gradient vnějšího elektrického pole vyvolá přenos náboje volnými nositeli (elektrony, díry, ionty) měrná vodivost = e n n e p p [ -1 m -1 ] Kovy

Více

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční

Více

Základy fyzikálněchemických

Základy fyzikálněchemických Základy fyzikálněchemických metod Fyzikálně-chemické metody optické metody elektrochemické metody separační metody kalorimetrické metody radiochemické metody ostatní metody Optické metody Oko je citlivé

Více

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Přednášky z lékařské přístrojové techniky Přednášky z lékařské přístrojové techniky Masarykova univerzita v Brně Endoskopie a lasery Endoskopie Názvem endoskopy označujeme skupinu optických k vyšetřování tělních dutin. Jsou založeny na odrazu

Více

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku Online: http://www.sclpx.eu/lab4r.php?exp=1 Tento experiment vychází svým principem z klasického experimentu měření vlnové délky světla pomocí CD disku, který

Více

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ J. KAŠPAROVÁ, Č. DRAŠAR Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, CZ, e-mail:jana.kasparova@upce.cz

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240 Optická vlákna Laboratoř optických vláken Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i. www.ufe.cz/dpt240 Ústav fotoniky a elektroniky AVČR ZÁKLADNÍ VÝZKUM Optické biosensory (SPR Homola) Vláknové lasery

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami. L A S E R Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami Stimulovaná emise Princip laseru Specifické vlastnosti laseru jako zdroje

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková II Mikroskopie II M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Osvětlovac tlovací soustava I Výsledkem Köhlerova nastavení je rovnoměrné a maximální osvětlení průhledného preparátu, ležícího

Více

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče Cvičení 3 Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu Aplikace kvantové mechaniky pásová struktura polovodiče Nosiče náboje v polovodiči hustota stavů obsazovací funkce, Fermiho hladina koncentrace

Více

Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná)

Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Jiří Brus (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, Praha 6 - Petřiny 162 06 e-mail: brus@imc.cas.cz Transverzální magnetizace, která vykonává precesi

Více

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Mikroskopování ve zkřížených nikolech Zhášení anizotropních krystalů

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

2 Mikroskopické studium struktury semikrystalických polymerů

2 Mikroskopické studium struktury semikrystalických polymerů 2 Mikroskopické studium struktury semikrystalických polymerů Teorie Morfologie polymerů Morfologie polymerů jako součást polymerní vědy se zabývá studiem nadmolekulární struktury polymerů. Zkoumá uspořádání

Více

Cvičení z fyziky 2013-2014. Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014

Cvičení z fyziky 2013-2014. Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Cvičení z fyziky 2013-2014 1. seminární práce Lasery Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle laseru 3 3 Kvantové jevy v laseru 3 3.1 Model

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná měření parametrů plazmatu Vypracovali: Štěpán Roučka, Jan Klusoň Zadání: Měření admitance kolíku impedančního transformátoru v závislosti na hloubce zapuštění.

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy: Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: PSK1-10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Ukázka fyzikálních principů, na kterých

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda

Více

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky Kapacita Dosud jsme se zabývali vztahy mezi náboji ve vakuu. Prostředí mezi náboji jsme charakterizovali permitivitou ε a uvedli jsme, že ve vakuu je ε = 8,854.1-1 C.V -1.m -1. V této kapitole se budeme

Více

1 Tepelné kapacity krystalů

1 Tepelné kapacity krystalů Kvantová a statistická fyzika 2 Termodynamika a statistická fyzika) 1 Tepelné kapacity krystalů Statistická fyzika dokáže vysvětlit tepelné kapacity látek a jejich teplotní závislosti alespoň tehdy, pokud

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru Vznik obrazu v mikroskopu Mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části (objektivy a okuláry).

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače mění při působení měřené některou svoji charakteristickou vlastnost. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny a ta potom ovlivní tok elektrické energie ve vyhodnocovacím

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak. Referát z Fyziky Detektory ionizujícího záření Vypracoval: Valenčík Dušan MVT-bak. 2 hlavní skupiny detektorů používaných v jaderné a subjaderné fyzice 1) počítače interakce nabitých částic je převedena

Více

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, chemie Ročník:

Více

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5 MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5 Ondřej Votava J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry AS ČR Opakování z minula Light Amplifier by Stimulated

Více

Polymorfismus kovů Při změně podmínek (zejména teploty), nebo např.mechanickým působením změna krystalické struktury.

Polymorfismus kovů Při změně podmínek (zejména teploty), nebo např.mechanickým působením změna krystalické struktury. Struktura kovů Kovová vazba Krystalová mříž: v uzlových bodech kationy (pro atom H: m jádro :m obal = 2000:1), Mezi kationy: delokalizovaný elektronový plyn, vyplňuje celé kovu těleso. Hmotu udržuje elektrostatická

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 17 Název: Měření absorpce světla Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17. 4. 008 Odevzdal dne:...

Více

Měření Planckovy konstanty

Měření Planckovy konstanty Měření Planckovy konstanty Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=2 Pro stanovení přibližné hodnoty Planckovy konstanty jsme vyšli myšlenkově z experimentu s LED diodami, viz např. [8], [81], nicméně

Více

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm PSK1-11 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Typ vzdělávání: Ověřeno: Zdroj: Vyšší odborná škola a Střední

Více

Nekoherentní a koherentní zdroj záření. K. Sedláček : Laser v mnoha podobách, Naše vojsko 1982)

Nekoherentní a koherentní zdroj záření. K. Sedláček : Laser v mnoha podobách, Naše vojsko 1982) LASER Tolstoj A., 1926, Paprsky inženýra Garina Jan Marek Marků (Marcus Marci), 1648 první popsal disperzi (rozklad) světla (je nyní připisováno Newtonovi), bílé světlo je složené Max Planck, 1900 záření,

Více

Optická vlákna a práce s nimi

Optická vlákna a práce s nimi Optická vlákna a práce s nimi Ing. Pavel Schlitter místnost č. 619, 605 tel.: 2435 2102, 2095 Výhody komunikace s použitím optického vlákna Enormní šířka pásma Malé rozměry a hmotnost Elektrická izolace

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra 445 37 MOLEKULY Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra Soustava stabilně vázaných atomů tvoří molekulu. Podle počtu atomů hovoříme o dvoj-, troj- a více atomových molekulách.

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_3_Elektrický proud v polovodičích Ing. Jakub Ulmann 3 Polovodiče Př. 1: Co je to? Př. 2: Co je to? Mikroprocesor

Více

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY 15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY Martin Širůček ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra technologíí a měření 1. Úvod Významná část poruch ve

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. IX Název: Charakteristiky termistoru Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV (73) dne 17.10.2013 Odevzdal

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

Optická spektroskopie

Optická spektroskopie Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Optická spektroskopie Antonín Černoch, Radek Machulka, Jan Soubusta Olomouc 2012 Oponenti: Mgr. Karel Lemr, Ph.D. RNDr. Dagmar Chvostová Publikace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy Úloha č. 9 Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy Úkoly měření: 1. Stanovte ohniskovou vzdálenost zadaných tenkých čoček na základě měření předmětové a obrazové vzdálenosti: - zvětšeného

Více

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

1 Elektronika pro zpracování optického signálu 1 Elektronika pro zpracování optického signálu Výběr elektroniky a detektorů pro měření optického signálu je odvislé od toho, jaký signál budeme detekovat. V první řadě je potřeba vědět, jakých intenzit

Více

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Balmerova série F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Grepl.F@seznam.cz Abstrakt: Metodou dělených svazků jsme určili lámavý

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR: Polovodičová součástka se dvěma přechody PN a se třemi oblastmi s příměsovou vodivostí (NPN, popř. PNP, K kolekor, B báze, E emitor) u níž lze proudem procházejícím v propustném směru

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY Úloha č. 1 Stanovení vodního potenciálu refraktometricky - 1 - STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY VODNÍ POTENCIÁL A JEHO SLOŽKY Termodynamický stav vody v buňce můžeme porovnávat se stavem čisté

Více

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda 1 Úvod Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda V této úloze se zaměříme na měření parametrů kladného sloupce doutnavého výboje, proto je vhodné se na

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu Úloha 1 Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu 1.1 Úkol měření 1.Změřtezávislostanodovéhoproudu I a naindukcimagnetickéhopoleprodvěhodnotyanodovéhonapětí

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy měření optických vláken a kabelů 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy měření optických vláken a kabelů Jan Skapa, Jan Vitásek Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice,

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4.1. Interference 1. Charakterizovat význačné vlastnosti koherentních paprsků.. Umět definovat optickou dráhu v souvislosti s dráhovým rozdílem a s fázovým

Více