Lasers at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of CTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lasers at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of CTU"

Transkript

1 Lasery na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Antonín Novotný, Helena Jelínková, Václav Kubeček, Miroslav Čech, Ivan Procházka, Josef Blažej České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1 Abstrakt. Článek podává přehled o vývoji a aplikacích pevnolátkových laserů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. První rubínový laser na světě byl spuštěn do provozu v květnu 1960 a na FTJF (FJFI) v roce Postupně byly navrženy a zkonstruovány lasery s aktivními materiály Nd:sklo, Nd:YAG, Nd:YAP a další. Vyvinuté lasery byly použity v průmyslových aplikacích, v laserových družicových radarech, v měření znečištění ovzduší a v mnoha oborech medicíny. Dosažené výsledky jsou celosvětově uznávány. Lasers at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of CTU Abstract. The paper presents the survey of the development and applications of solid state lasers at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of CTU (FJFI). The first ruby laser in the world was put into operation in May 1960 and at FJFI in Stepwise, lasers with active materials Nd:glass rod, Nd:YAG, Nd:YAP and others were designed and constructed. Developed lasers were used in industrial applications, in laser satellite radars, in measuring pollution of the air and in many domains of medicine. Achieved results are worldwidely recognized. V letošním roce uplynulo 50 let od uvedení prvního laserového systému do provozu. Rubínový laser poprvé generoval záření, natolik odlišné svými vlastnostmi od všech doposud známých světelných zdrojů, v květnu roku Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI) (do roku 1967 Fakultě technické a jaderné fyziky FTJF), na katedře fyzikální elektroniky (KFE), vedené profesorem Bohumilem Kvasilem, byli pracovníci, kteří rozpoznali, že laserové záření má naději být v budoucnu úžasným nástrojem vhodným pro další výzkumné i aplikační účely. Karel Hamal a Václav Sochor formovali skupinu, která už v roce 1963 začala s návrhem a stavbou laboratorního rubínového laseru. Obr. 1. Originální kulová čerpací dutina rubínového laseru FTJF, zdroj vysokého napětí (1966) a oscilografický záznam časového rozvoje laserových impulsů (délka impulsu na polovině maximální amplitudy ~ 600 µs) Patřili do ní tehdejší studenti katedry Tomáš Daříček a Antonín Novotný. Většina součástí byla z domácích zdrojů. Aktivní prostředí rubínový krystal byl vypěstován ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem pod vedením Vítězslava Kmenta. Zrcadla rezonátoru byla objednána

2 v Meoptě Přerov. Odrazná dutina, ve které byl rubínový krystal a čerpací světelný zdroj výbojka umístěn, a také zdroj vysokého napětí, byly vyrobeny na KFE FTJF (obr. 1). Pouze výbojka byla dovezena od firmy Preisler. První laserový systém na FTJF byl úspěšně odzkoušen v roce 1964, tedy pouze 4 roky po uvedení prvního rubínového laseru na světě do provozu. V roce 1964 objevil Robert W. Helwarth, že zásahem do dějů probíhajících v době vzniku stimulované emise (zvýšením ztrát v optickém laserovém rezonátoru), může zvýšit populaci horní laserové hladiny a následným odstraněním těchto ztrát získat záření s novými kvalitami tzv. gigantický impuls. Generace gigantického impulsu na KFE pomocí mechanicko optické uzávěrky rotujícího zrcadla rezonátoru (metoda Q spínání) byla hlavním výsledkem diplomových prací A. Novotného a T. Daříčka (1965) [1, 2]. Délka impulsu byla 30 ns a jeho výkon byl o několik řádů větší než výkon původního 600 µs dlouhého impulsu generovaného při provozu laseru v tzv. volně běžícím režimu (bez Q spínání). Použitím dalšího spínače umístěného do rezonátoru laseru pasivního saturovatelného absorbéru bylo dosaženo dalšího zkrácení generovaného impulsu až na 15 ns [3, 4]. Výkon tohoto systému už byl takový, že stačil k ionizaci vzduchu a vytvoření plasmy [5]. (Ve světové literatuře byla generace jiskry publikována v roce 1963.) Ve spolupráci s Vývojovými dílnami ČVUT bylo v dalších letech vyrobeno několik prototypů rubínových laserů. Jeden z nich byl vystaven ve stánku Meopty Přerov na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 1967 (obr. 2). Obr. 2. Rubínový laser FTJF na MSV Brno 1967 Ve světě zatím laserový výzkum pokročil a kromě objevu dalších laserových aktivních materiálů byly do provozu uvedeny nové lasery (listopad 1960 U:CaF 2 laser, prosinec 1960 helium neonový (He Ne) laser, 1961 vláknový Nd:skleněný laser, 1962 GaAsP laser, 1964 Ar laser, CO 2 laser a Nd:YAG laser a postupně další). Na základě generovaného vysokovýkonového impulsu bylo možné studovat i nelineární jevy. V roce 1969 bylo pomocí Q spínaného rubínového laser a nelineárního krystalu KDP dosaženo generace tzv. druhé harmonické frekvence. Zdvojnásobení frekvence generovaného záření 694,3 nm znamenalo získání poloviční vlnové délky 347,1 nm tzn. záření v modré spektrální oblasti (H. Jelínková, V. Sochor) [6]. Dále byly experimentálně zkoušeny i nové druhy Q spínačů, tzv. saturovatelné absorbéry pro generaci gigantických impulsů [7, 8]. Dalším důležitým objevem, kromě generace těchto impulsů, jejichž délka se pohybovala v oblasti nanosekund (10 9 s), byl objev tzv. synchronizace módů (1963 L.E. Hargrove, R.L. Fork, M.A. Pollack),

3 který ve svém důsledku umožnil generaci impulsů v oblasti pikosekund (10 12 s). V laserové laboratoři na KFE byl uveden do provozu Nd:skleněný laser s pasivní synchronizací módů v roce Velkým problémem bylo měření délky takto krátkých impulsů a byly proto studovány techniky pro jejich detekci např. dvoufotonová (P. Knápek, K. Hamal [9]) a třífotonová fluorescence (V. Kubeček, K. Hamal, M. Vrbová) [10 12]. Později byla tato měření ověřována pomocí elektrooptické rychlé kamery [13]. Vývoj laserové techniky na FJFI pokračoval i v následujících letech. V roce 1972 byl vyvinut kontinuálně běžící Nd:YAG laser [14 15]. Rozvíjela se součástková laserová základna, kterou tvořily podniky a především pracovníci Monokrystalů Turnov (Jiří Kvapil, Josef Kvapil a Josef Perner), již výše zmíněný Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem (Vítězslav Kment) a dále Meopta Přerov a Dioptra Turnov, kde byla zajišťována laserová optika (zrcadla rezonátoru, fokusační čočky, odrazné hranoly atd). Od 70. let minulého století se činnost laserové laboratoře rozrůstala jak po vědecké, tak i po aplikační stránce. Byly konstruovány a uvedeny do provozu nové lasery z pevnolátkových Nd:YAP, Er:YAG a Ti:safír [16 18], z plynových CO 2 (M. Vrbová, Mohamed I. Shedeed, Pavel Onheiser, Marie Pospíšilová, později Alexandr Jančárek, Petr Gavrilov) [19 22] (obr. 3) a barvivové Rhodamin (Pavel Bakule). Rovněž byly lasery užity pro generaci plasmatu (Petr Schmiedberger, Petr Hříbek, Ranko Dragila, později Jiří Limpouch, Ladislav Pína dnes RTG lasery), pro rozvoj holografie (Gojko Lončar, Jan Vávra, Pavel Fiala, Jaroslav Křepelka) a pro spektroskopická měření atmosféry pomocí Ramanova jevu (Miroslav Jelínek, Milan Kálal) [23, 24] (obr. 4). Některé z těchto směrů výzkumu zůstaly zachovány až do dnešní doby a vyrostly v samostatná oddělení na KFE plasma, holografie, pevnolátkové lasery, plynové lasery). Obr. 3. První CO 2 laser na KFE FJFI Obr. 4. Rubínový laser pro monitorování atmosféry pomocí spontálníhoramanova rozptylu

4 Obr. 5. Komplet kontinuálního Nd:YAG laseru FJFI pro aplikace Obr. 6. Anemolaser FJFI Aplikační část práce laboratoře byla také rozsáhlá. Kromě technologických laserů Nd:YAG (obr. 5), rubínového laseru testování krystalů, Q rubínového spínaného laseru pro žíhání polovodičů [25] nebo Anemolaseru pro aerodynamické zkoušky (obr. 6) se skupina zapojila do dvou velkých aplikačních projektů laserového měření vzdálenosti umělých družic Země a laserů v medicíně. Vyvinutý kontinuální Nd:YAG laser s vláknovou optikou byl použit v roce 1984 pro znančkování ryb ve Výzkumném ústavu rybářském ve Vodňanech a při ozařování vzorků tkání pro IKEM Praha. V roce 1968 se na KFE obrátil pracovník Výzkumného ústavu geodetického Pavel Navara, zda by bylo možné využít laserového přístroje generujícího gigantický impuls k radarovým účelům k měření vzdálenosti umělých družic emě. První taková družice byla vypuštěna na oběžnou dráhu v roce Tato družice nesla na svém povrchu laserové tzv. koutové odražeče (obr. 7), které umožňují odraz dopadajících kvant ve stejném směru zpět k vysílači. Princip laserového radaru je založen na měření času, který uplyne mezi vysláním krátkého světelného (laserového) impulsu z pozemní stanice a přijetím (detekcí) odraženého impulsu od družice (obr. 8). Obr. 7. Koutový odražeč Obr. 8. Schéma laserového družicového radaru Smyslem těchto měření bylo pomocí zpřesněných vzdáleností umělé družice Země vytvořit triangulační síť (kde družice tvoří jeden bod v triangulačním trojúhelníku), s jejichž pomocí bude možné upřesnit třetí neznámou nebo jen nepřesně určenou vzdálenost na Zemi.

5 První laserový družicový vysílač byl instalován skupinou K. Hamala v létě roku 1970 na observatoři Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického na vrchu Pecný, nedaleko astronomické observatoře Akademie věd na Ondřejově (obr. 9a) [26, 27]. Základem laserového vysílače byl rubínový laser oscilátor, zesilovač a teleskop (Obr. 9b). Oscilátor pracoval v Q spínaném režimu (režim generace gigantických impulsů) a generoval záření s energií 2 J v jednom impulsu dlouhém 30 ns. Obr. 9. SBG kamera a laserový vysílač na observatoři VÚGTK Pecný (vlevo), detail laserového vysílače rubínový oscilátor, zesilovač a teleskop (vpravo nahoře), prověření výkonu laserového vysílače pomocí generace jiskry (vpravo dole) Laserový družicový radar AÚ ČSAV Ondřejov (zleva K. Hamal, P. Navara, T. Daříček) (c) Výkon laseru v systému byl tak velký, že po soustředění laserového svazku spojnou čočkou došlo v ohnisku čočky k ionizaci vzduchu a vytvoření plazmové jiskry. Tímto způsobem bylo v poli, tj. mimo laboratoř, testováno, zda intenzita výstupní energie laserového vysílače neklesla pod požadovanou hodnotu (obr. 9). Jak je patrné z výše uvedeného vysvětlení principu měření vzdáleností na zemském povrchu, aby měření získalo požadovanou přesnost (v roce 1968 to byla přesnost 1 m) bylo potřeba na zeměkouli rozmístit několik stanic laserových družicových radarů [28]. Z tohoto důvodu byla vytvořena celosvětová síť laserových radarů, která už v té době propojila vědce ze západního i východního bloku. Po úspěšném odzkoušení prvního českého laserového vysílače byly postupně tyto laserové vysílače instalovány na mezinárodních stanicích Interkosmos v Egyptě (Helwan 1974), v Bolivii (Altiplana 1975), v Polsku (Borowiec 1976), v Indii (Kavalur 1976), na Kubě (Santiago de Kuba 1977), v Ekvadoru (Quito 1978), v SSSR (Simejz 1975, Zvenigorod 1976), v Bulharsku (Plana

6 1982), ve Vietnamu (NaThang 1984) [29 31]. Další laserové vysílače pracovaly také na observatořích v Hradci Králové a v Dobrušce. Naměřená data byla vyhodnocována v SAO Cambridge, Mass., USA a zařazována do výsledkové databáze NASA. Skupina se zařadila mezi v té době pět nejúspěšnějších institucí na světě v této oblasti (viz obr. 10). Původní skupina K. Hamala (Antonín Novotný, Tomáš Daříček, Helena Jelínková, Václav Kubeček) se dále rozrostla (Petr Hiršl, Miroslav Jelínek, Vlastimil Krajíček, Miroslav Čech, Ivan Procházka, Josef Blažej a Jan Stoklasa). Obr. 10. Mapa stanic pro laserové měření vzdáleností družic, na které KFE dodávala laserové vysílače, detektory, pikosekundový měřič intervalů nebo se podílela na tvorbě jejich kalibračních procedur. Zeleně jsou označeny stanice v rámci sítě Interkosmos, červeně stanice sítě ILRS. Kombinovaně jsou označeny stanice, které přešly po skončení programu Interkosmos pod síť ILRS. Podle radarové rovnice je přesnost dána mnoha faktory, z nichž jedním z nejdůležitějších je délka vysílaného impulsu. Při velmi slabých odražených signálech (na úrovni jednotlivých fotonů) je přesnost tím větší, čím kratší je impuls (až do určitého limitu). Pro zvýšení přesnosti měření bylo proto pokračováno ve výzkumu laserových systémů s cílem navrhnout a realizovat systém generující impulsy v oblasti nejdříve jednotek nanosekund (2. generace) a později desítek pikosekund (3. generace laserových vysílačů). Také bylo žádoucí zvýšit opakovací frekvenci vysílaných impulsů, aby výtěžnost měření byla větší. Během let byly na KFE FJFI vytvořeny laserové systémy 1. až 3. generace, jejichž schémata a popisy jsou uvedeny v tab. 1. [32 37]. Na obr. 11 je fotografie vysílaného laserového paprsku při měření vzdálenosti družic na observatoři Helwan v Egyptě (a) a laserového vysílače 3. generace na téže stanici (b) [36].

7 Obr. 11. Fotografie vysílaného laserového paprsku při měření vzdálenosti družic na observatoři Helwan v Egyptě (a) a laserového vysílače 3. generace na téže stanici (b). Vlnová délka generovaného záření = 530 nm, energie 30 mj, délka impulsu 17 ps. Všechny laserové vysílače byly vyrobeny na FJFI z tuzemských zdrojů už i včetně čerpací výbojky, která se od roku 1970 vyráběla podle návrhu T. Daříčka ve Výzkumném ústavu vakuové elektrotechniky Praha a v Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd (A. Černý a F. Kouba a později J. Frič).

8 Tab. 1. Přehled laserových vysílačů FJFI pro měření vzdálenosti k umělým družicím Země 1. generace 2. generace 2(1/2). generace 3. generace Rubínový laser Rubínový laser Nd:YAG laser s generátorem 2. harmonické frekvence Q spínaný režim, dvojité spínání (rotující hranol a saturovatelný absorbér) =0,6943 µm E=1J t=20 30 ns PTM režim PFM režim (systém Pockelsových cel) =0,6943 µm E=0,2 J/ns + zesílení 3x t=4 ns (PTM) t=2 5 ns (PFM) Režim synchronizace módů (saturovatelné barvivo) =0,532 µm E= 20 mj (5 pulsů) t=17 ps Nd:YAG laser s generátorem 2. harmonické frekvence Režim synchronizace módů (saturovatelné barvivo +Pockelsova cela) =0,532 µm E=30 mj (1 puls) t=17 ps U osc [V] x x x10-7 t [s] Přesnost měření: 50 cm na vzdálenost 2500 km 30 cm 20 cm 3 cm Data získaná pomocí SLR byla využita pro mnoho dalších vědních disciplín a aplikací, např. pro studium systému Země atmosféra oceán, pro studium dynamiky Země, gravitačního pole Země, rotace Země, pro seizmologii, fyziku, přenos přesného času atd. Přesnost laserových měření je závislá na možnostech laserového sledovacího systému a také na kvalitě návrhu rozmístění odražečů na družici, neboť obyčejně bývá na družici umístěno odražečů více. Speciálně navržené, tzv. geodetické družice přispívají k celkové chybě měření řádově milimetry. V roce 1990 dosáhla přesnost měření limitu daného délkou impulsu. Další zkracování impulsu nemělo význam, protože chyba zaváděná do výpočtu vlivem měnících se atmosférických podmínek, vlivem uspořádání retroreflektorů na družici, jejich počtu a také vlivem koutového odražeče byla větší, než chyba daná délkou impulsu. Pro ověření a zpřesnění modelů vertikálního profilu indexu lomu atmosféry je výhodné realizovat laserové měření vzdáleností družic na dvou nebo více vlnových

9 délkách současně. Základním problémem při konstrukci laserového vysílače pro tento experiment je nemožnost synchronizace dvou nezávislých laserových oscilátorů s pikosekundovou přesností. Skupina úspěšně navázala na spolupráci se skupinou z fyzikálního ústavu ve Vilniusu v oblasti parametrické generace [38] a nelineární komprese laserových impulsů [39], na laboratorní experimenty (obr. 12) a experimenty s Jeanem Gaignebetem z poloviny 80. let [40] a podílela se na konstrukci a testování laserových vysílačů využívajících stimulovaný Ramanův rozptyl v plynech (metanu, vodíku, deutériu) pro generování synchronizovaných pikosekundových impulsů na více vlnových délkách současně [41]. Tyto vysílače pracovaly na SLR stanicích v Číně (Šanghaj) a Japonsku (Koganei). Obr. 12. Fotografie laserového svazku za disperzním hranolem po stimulovaném Ramanově rozptylu v metanu. Různě rozbíhavé, ale časově synchronní a dostatečně energetické impulsy o vlnových délkách (zleva) 406, 461, 532 a 630 nm Od roku 1980 se laserová část skupiny K. Hamala věnovala také aplikacím laserů v medicíně. Během let bylo navrženo, zkonstruováno, charakterizováno a po testech na zvířatech uvedeno do praxe několik lékařských laserových přístrojů. Byl to nejdříve laserový skalpel MEDICALAS FJFI kontinuálně běžící Nd:YAG laser s navedením záření pomocí optického vlákna používaný pro účely obecné chirurgie (K. Hamal, V. Kubeček, J. Marek, P. Valach ve spolupráci s 3. Chirurgickou klinikou FN UK L. Horák, J. Fanta a IKEM Praha Z. Náprstek) [42]. V pozdějších letech byl tento přístroj dopracován tak, že nabízel výběr dvou vlnových délek 1.06 μm a 1.3 μm, které působí jiným způsobem na lidskou tkáň [43]. Dalším byl laser pro oftalmologii OFTALAS FJFI (K. Hamal, H. Jelínková, I. Procházka, M. Čech, P. Vaněk, F. Šatava, ÚVN Praha J. Pašta) unikátní Nd:YAG pulsní laser oscilátor/zesilovač umožňující generaci buď sledu pikosekundových impulsů, nebo jednoho impulsu s délkou desítek nanosekund. Tento přístroj byl určen pro operaci sekundární katarakty oka a byl použit v praxi v ÚVN v Praze [44, 45]. Pro dermatologii byl určen Q spínaný rubínový laser DERMATOLAS FJFI (K. Hamal, H. Jelínková, I. Procházka Ústav kosmetiky D. Adámková) [46]. V době, kdy ještě v Československu nebyly žádné kosmetické salóny s laserovými přístroji, tak Dermatolas vyrobený na FJFI pracoval a úspěšně odstraňoval névy a tetováže v tehdejším Ústavu kosmetiky v Praze. Pulsní Nd:YAG laser opět s vláknovým vedením záření pracující ve volně běžícím režimu ANGIOLAS FJFI (K. Hamal, V. Kubeček, 2. Interní klinika FVL UK Praha F. Boudík, J. Kvasnička, F. Staněk) byl úspěšně používán na II. Interní klinice FVL UK Praha pro angioplastiku zprůchodňování cév se sklerotickými pláty [47]. Er:YAG laserová zubní vrtačka DENTALAS FJFI (K. Hamal, H. Jelínková, I. Procházka, F. Šatava, Stomatologický ústav Praha T. Dostálová) byla dalším pokusem přispět výzkumem k rozvoji zdravotnictví. Tento laser byl zkonstruován, uveden do provozu a testován jako jeden z prvních v Evropě. Vytvořená klinická studie je proto citována

10 ve světovém odborném tisku. Zubní vrtačka byla po testech předána i do průmyslové výroby [48]. Souhrn všech výše uvedených lékařských laserových systémů je uveden v tab. 2. Tab. 2. Přehled laserových systémů pro medicínu Medicalas Nd:YAG laser Kontinuální, volně běžící režim (verze 1987) Dermatolas Oftalas Rubínový laser Nd:YAG laser Q spínaný režim Q spínaný režim + režim synchronizace módů Dentalas Er:YAG laser Volně běžící režim Angiolas Nd:YAG laser Volně běžící režim =1,064 µm a 1,32 µm Výkon nastavitelný do 120 W (1064 nm), výkon přenesený vláknem do 80 W (do 30 W na vln. délce 1320 nm =0,6943 µm E=1J t=25 ns =1,064 µm E=1 70 mj t=4 ns/25 ps =2,94 µm E=600 mj t=250 µs =1,064 µm E=1 J t=250 µs 1000 mv 800 mv 600 mv 400 mv 200 mv 0 mv 4 ns 8 ns 12 ns 16 ns 000 mv X axis title 800 mv 600 mv 400 mv 200 mv 0 mv 4 ns 8 ns 12 ns 16 ns Xaxistitle Optické vlákno Systém navedení záření žádný artikulační rameno artikulační rameno Optické vlákno

11 Od začátku devadesátých let do současné doby je na KFE FJFI prováděn další výzkum interakce laserového záření s tkání (v oftalmologii, stomatologii, urologii a kardiologii [49 51] a kromě toho se laboratoř zaměřila na základní výzkum. Jsou studovány a ve spolupráci s renomovanými zahraničními pracovišti byly navrženy nové metody generace pikosekundových impulsů pomocí metod nelineární optiky jako je dvoufotonová absorpce v polovodičích [52], nelineární zrcadlo s generací druhé harmonické frekvence [53] a synchronně buzené parametrické oscilátory [54]. Postupně se od výbojkového buzení přechází na diodové a tím jsou systémy podstatně účinnější [55 57]. Jsou zkoumány nové aktivní materiály (především pevnolátkové), prověřovány délky impulsu, generované vlnové délky a prostorová struktura svazku. Je rozvíjena také technologie detekce se zaměřením na pikosekundovou oblast [58]. V současné době je v laboratořích pevnolátkových laserů KFE FJFI v provozu celá řada laserů generujících záření s vlnovými délkami od viditelného spektra až do střední infračervené oblasti, viz tab. 3. Kromě nekoherentního čerpání výbojkami je prováděn také výzkum čerpání koherentními zdroji (lasery nebo diodovými lasery). Jako nejzajímavější lasery lze uvést mikročipy (Nd:YAG/V:YAG, Tm:YAP, Pr:YAP) vynikající kromě svých malých rozměrů jednoduchostí a hlavně velkou stabilitou generovaného záření [59, 60], a dále lasery ve střední infračervené oblasti spektra od 2 μm až do 5 μm (Cr:ZnSe, Dy:PbGaS, Fe:ZnSe [61 64]). Za svou více než 40 letou existenci laboratoř vychovala celou řadu laserových odborníků, kteří dnes pracují v daném oboru nebo alespoň mají přehled o laserové technice. Jako spin off vznikla v 90. letech minulého století firma Medicom s r.o., složená z absolventů laboratoře, jako podnik vyrábějící laserové medikální přístroje a dnes už i průmyslové lasery. V současné době laserové laboratoře na KFE vychovávají odborníky pro ELI a HYPER. Tab. 3. Přehled laserů pracujících v laboratoři pevnolátkových laserů KFE FJFI Výbojkově čerpané lasery

12 Diodově čerpané lasery Generované vlnové délky získané pomocí využití nelineárních jevů v pevných látkách Je možné konstatovat, že výzkum laserů na KFE FJFI má velmi dlouhou tradici a začal velmi brzy po uvedení prvního laseru do provozu. Lasery mají dnes na KFE výborné laboratorní zázemí vybudované generacemi pracovníků i vynikající personální zabezpečení tvořené jak velmi zkušenými vědeckými pracovníky, tak perspektivními mladými vědeckými pracovníky a studenty. LITERATURA [1] A. Novotný: Modulace činitele jakosti Fabry Perrotova rezonátoru I. [Diplomová práce.] Praha, FTJF ČVUT, [2] T. Daříček: Modulace činitele jakosti Fabry Perrotova rezonátoru II. [Diplomová práce.] Praha, FTJF ČVUT, [3] T. Daříček, K. Hamal, A. Novotný, V. Sochor: Ruby Laser Using Rotating Mirror and Liquid Bleacher between Quartz Plates Ruby Laser. Czech. J. Phys., B15, 1965, No. 12. s [4] K. Hamal, V. Sochor, T. Daříček, A. Novotný: Comparison of Rotating Mirror and Liquid Bleacher as a Q Switch for a Ruby Laser. J. Sci. Instrum., 1967, vol. 44, s [5] V. Sochor, A. Novotný: Ionizace plynného prostředí intensivním laserovým svazkem. Čs. čas. fyz., 18, 1968, s [6] H. Špetlová (Jelínková): Spektrální charakteristiky rubínového laseru. [Diplomová práce.] Praha, FTJF ČVUT, [7] H. Jelínková, K. Hamal, A. Novotný, M. Vrbová: Passive Mode Locker and Q Switch for Ruby Laser. Optical and Quantum Electronics, 7, 1975, s [8] K. Hamal, H. Jelínková, A. Novotný, M. Vrbová: Picosecond relaxation time measurement from the

13 Q switched threshold. IEEE Journal of Quantum Electronics, August [9] P. Knápek: Interakce pikosekundových pulzů s plynným a pevným prostředím. [Diplomová práce.] Praha, FJFI ČVUT, [10] V. Kubeček: Ionizace pikosekundovými impulsy. [Diplomová práce.] Praha, FJFI ČVUT, [11] K. Hamal, M. Vrbová, A. Novotný, V. Kubeček, T. Daříček: Measurement of picosecond pulse shape by 3 photon fluorescence. IEEE Journal of Quantum Electronics. 1972, vol. 8, no. 6, s [12] A. Novotný: Vyhodnocování tvaru a délky pikosekundových impulsů z třífotonové fluorescence pomocí stolních počítačů HP 9100 B a HP Sborník druhého semináře uživatelů kalkulátorů Hewlett Packard. Brno, ČVTS, [13] K. Hamal, V. Krajíček, V. Kubeček, A. Novotný, M. Vrbová, M. Y. Schelev, J. N. Serduchenko, N. S. Vorobjov: Nearly online picosecond streak camera diagnostics of the cw mode locked YAG laser radiation. Review of Scientific Instruments, 1979, vol. 50, no. 3, s [14] T. Daříček, V. Kubeček: YAG laser, Acta Polytechnika IV, 1973, 4, Praha, ČVUT, s [15] V. Kubeček: Nd:YAG lasery s kontinuálním čerpáním, Jemná mechanika a optika, 11, 1980, s [16] H. Jelínková, J. Marek, P. Valach, K. Hamal, G. C. Realli, G. Gabetta: Generation of powerful picosecond pulses using a modified self filtering unstable resonator with Nd:YAG & Nd:YAP rods. Optics Communications, vol. 75, No. 5, 6, 15, March 1990, s [17] H. Jelínková, P. Vaněk, P. Valach, K. Hamal, J. Kubelka, V. Škoda, M. Jelínek: Pumping of titanium sapphire laser, Czech J. Phys. B, 1993, vol. 43, No. 2, s [18] P. Bakule: Titan safírový laser. [Diplomová práce.] Praha, FJFI ČVUT, [19] Pavel Onheiser: Holografická diagnostika laserové jiskry. [Diplomová práce.] Praha, FJFI ČVUT, [20] M. Pospíšilová Barabasová: Dynamika CO 2 laseru. [Diplomová práce.] Praha, FJFI ČVUT, [21] M. I. Shedeed: Dynamics of the CO 2 laser with analysis of electronic processes in the discharge. [Kandidátská disertační práce.] Praha, FJFI ČVUT, [22] M. Pospíšilová: Laditelný TEA CO 2 laser s UV předionizací. [Kandidátská disertační práce.] Praha, FJFI ČVUT, [23] M. Jelínek: Využití vlastností Ramanova jevu pro dálkovou detekci atmosférických nečistot. [Kandidátská disertační práce.] Praha, FJFI ČVUT, [24] M. Kálal: Experimentální stanovení diferenciálních účinných průřezů pro Ramanův zpětný rozptyl u některých plynů. [Diplomová práce.] Praha, FJFI ČVUT, [25] V. Prochocký: Laser pro žíhání polovodičů. [Diplomová práce.] Praha, FJFI ČVUT, [26] K. Hamal, T. Daříček, P. Navara, A. Novotný: Experimental Satellite Laser Radar at Ondřejov Observatory. Czech. J. Phys., B21, 1971, s [27] T. Daříček, K. Hamal, P. Navara, A. Novotný: Laserové měření vzdálenosti umělých družic Země na observatoři Ondřejov. Jemná mechanika a optika, 7, 1971, s [28] A. Novotný: Laserová lokace družic a Měsíce. Sborník Lasery ve vědě a technice. Praha, ČVTS [29] T. Daříček, K. Hamal, P. Navara, A. Novotný, A. G. Masevitch, M. Abelle, J. Almar, V. Kielek, R. Stächer: Interkosmos Mobil Laser Ranging Observatory. Proceedings COSPAR Int. Science Symp. Athens, Řecko, [30] K. Hamal, H. Jelínková, A. Novotný, I. Procházka, M. Čech: INTERKOSMOS Second Generation Satellite Laser Radar. The Fourth International Workshop on Laser Radar Instrumentation, Austin, USA, [31] B. Kvasil, K. Hamal, H. Jelínková, A. Novotný, I. Procházka, M. Čech, V. Kubeček, A. Asaad, M. Fahim, A. G. Masevitch, S. K. Tatevian: Interkosmos Laser Radar, Version Mode Locked Train. Proceedings of Naučnaja konferencija Ispolzovanije lazernych nabljudenij v geodeziji a geodynamike. Suzdal, 1982.

14 [32] K. Hamal, H. Jelínková: Compact satellite ranging laser subsystem. IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. QE 14, No. 10, October 1978, s [33] K. Hamal, H. Jelínková: Pulse extraction mode technique. IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. QE 16, No. 10, October 1980, s [34] H. Jelínková: Q spínaný laser při konstantním zisku, Jemná mechanika a optika, 1984/3, s. 59. [35] H. Jelínková: Mode locked train laser transmitter. Observations of Artificial Earth Satellites, Publication of Astronomical Institute of Czechoslovak Academy of Sciences, No. 53, 23, 1984, s [36] H. Jelínková, K. Hamal, V. Kubeček, I. Procházka: New method of generation of ultrashort pulses for ranging. NASA Conference Publication 3214, Goddard Space Flight Center, [37] K. Hamal, H. Jelínková, A. Novotný, I. Procházka: Interkosmos laser radar mode locked train. Observations of Artificial Earth Satellites. Publication of Astronomical Institute of Czechoslovak Academy of Sciences, No. 53, 23, 1984, s [38] K. Hamal, V. Kabelka, V. Kubeček: Direct measurements of the duration and shape of the picosecond pulses emitted by an optical parametric oscillator. Sov. J. Quantum Electron., 13(10), 1983, s [39] V. Kubeček, K. Hamal, I. Procházka, P. Valach, R. Buzjalis, A. Dement yev: Compression of the Nd:YAP Laser Pulse By Two Stage Stimulated Backward Scattering, Optics Communications, 73, 1989, s [40] J. Gaignebet, F. Baumount, J. L. Hatat, K. Hamal, H. Jelínková, I. Procházka: Two wavelengths ranging on ground target using second harmonic Nd:YAG and Raman 0,68 um pulses. Proceedings of the WLRI, J. Gaignebet Editor, Cerga & IFAG Special Study Group, 2.51, vol. 1, 1986, s [41] Jingfu Hu, Fumin Yang, Zhongping Zhang, K. Hamal, I. Procházka, J. Blažej: A Raman Laser System for Multi wavelength Satellite Laser Ranging. Science, China Series G: Physics,Mechanics & Astonomy, 47, 2004, s [42] J. Marek, V. Kubeček, K. Hamal: Kontinuální Nd:YAG laser s přenosem světla optickým vláknem, Jemná mechanika a optika, 3, 1986, s. 73. [43] J. Marek: Pevnolátkový laser pro chirurgii. [Kandidátská disertační práce. Praha, FJFI ČVUT, [44] J. Pašta, H. Jelínková, K. Hamal, L. Cigánek: Nd:YAG Laser for Ophthalmology. Lasers Light. Ophthalmol., 2, 4, 1989, s. A 29. [45] H. Jelínková, J. Pašta, M. Němec, J. Šulc, M. Miyagi, Y. Shi, Y. Matsuura, M. Jelínek: Different Influence of Long and Short Mid infrared Laser Pulses on Eye Tissue, Laser Physics, Laser methods in medicine and biology, vol. 13, No. 5, s , MAIK Nauka /Interperiodica, Russia, [46] H. Jelínková, K. Hamal, M. Čech, J. Pašta, T. Dostálová, D. Adámková: Pulsed solid state lasers in medicine. Laser Methods for Biomedical Applications, V.Pustovoy Editor, SPIE, vol. 2965, 1996, s [47] J. Kvasnička, F. Staněk, F. Boudík, V. Kubeček, I. Vítková, K. Hamal: Laser Angioplasty with Two Pulsed Nd:YAG Lasers Emitting Pulses of Different Durations. Experiments in Vitro with Bare and Modified Fibre Tips. Lasers in Medical Science, July 1988, s [48] T. Dostálová, H. Jelínková, D. Houšová, J. Šulc, M. Němec, H. Dušková, M. Miyagi, M. Krátký: Endodontic Treatment with Application of Er:YAG Laser Waveguide Radiation Disinfection. Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery, 2002, vol. 20, no. 3, June 2002, s [49] H. Jelínková, M. Němec, J. Šulc, D. Dvořáček, V. Kubeček, M. Vrbová, P. Černý, J. Kvasnička, M. Kokta, M. Miyagi: Mid infrared lasers for transmyocardial laser revascularization, In: Conference on Clinical Lasers and Diagnostics, SPIE BiOS Europe, [50] J. Pánek, P. Hříbek, V. Kubeček, H. Jelínková, M. Zavoral: Cr:Tm:Ho:YAG (2.1 μm) and Nd:YAG (1.444 μm) pulsed laser lithotripsy of bile duct stones, Czechoslovak Journal of Physics, vol. 50, No. 9, s , [51] H. Jelínková, P. Koranda, M. Němec, O. Kohler, J. Pokorný, M. Miyagi, K. Iwai: Application of Mid Infrared Laser Rdiation for Lithotripsy. Laser Phys., vol. 20, No. 3, 2010, s

15 [52] A. Del Corno, G. Gabetta, V. Kubeček, J. Marek, G. C. Reali: Active passive mode locked Nd:YAG with passive negative feedback, Opt. Lett., 15, 1990, s [53] K. A. Stankov, V. Kubeček, K. Hamal: Mode locking of a Nd:YAP laser at 1.08 and 1.34 μm wavelengths using a single LiI0 3 crystal, IEEE J. Quantum Electron. QE 27, 1991, s [54] A. Agnesi, G. C. Reali, V. Kubeček, S. Kumazaki, Y. Takagi, K. Yoshihara: Beta barium borate and lithium triborate picossecond parametric oscillators pumped by a frequency tripled passive negative feedback mode locked Nd:YAG laser. J. Opt. Soc. Am. B., vol. 10, No. 11, 1993, s [55] V. Kubeček, V. Couderc, A. Barthelemy, F. Loradour: Laser diode pumped Nd:YAG laser operating at an eye safe wavelength of μm. Electronics Letters, 30, 1994, s [56] A. Agnesi, C. Pennachio, G. C. Reali, V. Kubeček: High power diode pumped picosecond Nd:YVO4 laser, Opt. Lett., 22, 1997, s [57] A. Agnesi, G.C. Reali, V. Kubeček: Nonlinear mirror operation of a diode pumped quasi cw picosecond Nd:YAG laser, Applied Physics, B66, 1998, s [58] J. Blažej, K. Hamal: Photon Number Resolving in Picosecond Laser Pulses. In Semiconductor Photodetectors II. Bellingham, WA, USA, SPIE 5726, 2005, s [59] J. Šulc, H. Jelínková, W. Ryba Romanowski, T. Lukasiewicz: 1.6 m microchip laser. Laser Phys. Lett., vol. 6, No. 3, WILEY VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2009, s [60] M. Fibrich, H. Jelínková, J. Šulc, K. Nejezchleb, V. Škoda: Pr:YAlO3 microchip laser. Optics Letters, vol. 35, No. 15, 2010, s [61] H. Jelínková, M. Němec, J. Šulc, K. Nejezchleb, V. Škoda: 1.6 μm Er:YAP and Er:YAG Lasers Resonantly Pumped by Er:Glass Laser. Laser Phys., vol. 19, No. 8, 2009, s [62] M. E. Doroshenko, P. Koranda, H. Jelínková, J. Šulc, M. Němec, T. T. Basiev, V. K. Komar, A. S. Gerasimenko, V. M. Puzikov: Cr:ZnSe prism for broadly tunable mid infrared laser radiation generation. Laser Phys. Lett., vol. 4, No. 7, WILEY VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, 2007, s [63] M. E. Doroshenko, T. T. Basiev, V. V. Osiko, V. V. Badikov, D. V. Badikov, H. Jelínková, P. Koranda, J. Šulc: Oscillation properties of dysprosium doped lead thiogallate crystal. Optics Letters, Vol. 34, No. 5, 2009, s [64] H. Jelínková, P. Koranda, M. E. Doroshenko, J. Šulc, M. Jelínek, M. Čech, T. T. Basiev, V. V. Badikov, D. V. Badikov: Room temperature lasing, gain switched bulk, tunable Fe:ZnSe laser, Solid State Lasers and Amplifiers, T. Graf, J. I. Mackenzie, H. Jelínková (Eds.). Proceedings of SPIE, vol. 7721, 2010, s R 6. Seznam obrázků a tabulek Obr. 1. Originální kulová čerpací dutina rubínového laseru FTJF, zdroj vysokého napětí (1966) a oscilografický záznam časového rozvoje laserových impulsů (délka impulsu na polovině maximální amplitudy ~ 1 ms) Obr. 2. Rubínový laser FTJF na MSV Brno 1967 Obr. 3. První CO 2 laser na KFE FJFI Obr. 4. Rubínový laser pro monitorování atmosféry pomocí spontálního Ramanova rozptylu Obr. 5. Komplet kontinuálního Nd:YAG laseru FJFI pro aplikace Obr. 6. Anemolaser FJFI

16 Obr. 7. Koutový odražeč Obr. 8. Schéma laserového družicového radaru Obr. 9. SBG kamera a laserový vysílač na observatoři VÚGTK Pecný (vlevo), detail laserového vysílače rubínový oscilátor, zesilovač a teleskop (vpravo nahoře), prověření výkonu laserového vysílače pomocí generace jiskry (vpravo dole) Laserový družicový radar AÚ ČSAV Ondřejov (zleva K. Hamal, P. Navara, T. Daříček) (c) Obr. 10. Mapa stanic pro laserové měření vzdáleností družic, na které KFE dodávala laserové vysílače, detektory, pikosekundový měřič intervalů nebo se podílela na tvorbě jejich kalibračních procedur. Zeleně jsou označeny stanice v rámci sítě Interkosmos, červeně stanice sítě ILRS. Kombinovaně jsou označeny stanice, které přešly po skončení programu Interkosmos pod síť ILRS Obr. 11. Fotografie vysílaného laserového paprsku při měření vzdálenosti družic na observatoři Helwan v Egyptě (a) a laserového vysílače 3. generace na téže stanici (b). Vlnová délka generovaného záření = 530 nm, energie 30 mj, délka impulsu 17 ps Obr. 12. Fotografie laserového svazku za disperzním hranolem po stimulovaném Ramanově rozptylu v metanu. Různě rozbíhavé, ale časově synchronní a dostatečně energetické impulsy o vlnových délkách (zleva) 406, 461, 532 a 630 nm Tab. 1. Přehled laserových vysílačů FJFI pro měření vzdálenosti k umělým družicím Země Tab. 2. Přehled laserových systémů pro medicínu Tab. 3. Přehled laserů pracujících v laboratoři pevnolátkových laserů KFE FJFI

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund H. Picmausová, J. Povolný, T. Pokorný Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969; Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14; Gymnázium,

Více

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru Ondřej Ticháček, PORG, ondrejtichacek@gmail.com Abstrakt: Úkolem bylo proměření základních charakteristik záření pevnolátkového infračerveného

Více

Historie vývoje laserů pro medicínu v ČR. Horák L.

Historie vývoje laserů pro medicínu v ČR. Horák L. Historie vývoje laserů pro medicínu v ČR Horák L. Vývoj pevnolátkových laserů 1960 - první rubínový laser na světě - Maiman První rubínový laser v ČR byl sestrojen o 2 roky později na Akademii věd První

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

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

1. Pevnolátkový Nd:YAG laser v režimu volné generace a v režimu Q-spínání. 2. Zesilování laserového záření a generace druhé harmonické

1. Pevnolátkový Nd:YAG laser v režimu volné generace a v režimu Q-spínání. 2. Zesilování laserového záření a generace druhé harmonické Úloha č. 1 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT v Praze, verze 2010/1 1. Pevnolátkový Nd:YAG laser v režimu volné generace a v režimu Q-spínání. 2. Zesilování laserového záření a generace druhé harmonické

Více

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2 Základní konstrukční součásti laserů Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Konstrukce laseru 1 - Aktivní prostředí 2 - Čerpací zařízení 3 - Optický

Více

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky. Laserová technika 1 Aktivní prostředí Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz 22. prosince 2016 Program přednášek

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

1.3. Módy laseru, divergence svazku, fokuzace svazku, Q- spínání

1.3. Módy laseru, divergence svazku, fokuzace svazku, Q- spínání 1.3. Módy laseru, divergence svazku, fokuzace svazku, Q- spínání Mody optického rezonátoru kmitající soustava je charakterizována vlastními frekvencemi. Optický rezonátor jako kmitající soustava nekonečný

Více

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice přednášky 4-7

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice přednášky 4-7 MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice přednášky 4-7 Ondřej Votava J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry AS ČR Co vás v příštích třech týdnech čeká: Dnes Za týden

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Něco o laserech. Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 13. května 2010

Něco o laserech. Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 13. května 2010 Něco o laserech Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 13. května 2010 Pár neuspořádaných faktů LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Zdroj dobře

Více

Základním praktikum z laserové techniky

Základním praktikum z laserové techniky Úloha: Základním praktikum z laserové techniky FJFI ČVUT v Praze #6 Nelineární transmise saturovatelných absorbérů Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 30.3.016 Spolupracoval: Obor / Skupina: 1. Úvod Alexandr

Více

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 16. prosince 2013. Katedra fyzikální elektroniky. jan.sulc@fjfi.cvut.

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 16. prosince 2013. Katedra fyzikální elektroniky. jan.sulc@fjfi.cvut. Laserová technika 1 Aktivní prostředí Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz 16. prosince 2013 Program přednášek

Více

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013 Lasery Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Spectre.svg Bezkontaktní termografie 2 Součásti laseru

Více

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Úloha č. 8 pro laserová praktika (ZPLT) KFE, FJFI, ČVUT, Praha v. 2017/2018 Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Akustooptické modulátory (AOM), někdy též nazývané Braggovské

Více

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra fyzikální elektroniky Bakalářská práce Jakub Kákona Praha 2012 Vzor titulní strany na pevných deskách Jméno autora a

Více

Fyzika laserů. Aproximace rychlostních rovnic. 18. března Katedra fyzikální elektroniky.

Fyzika laserů. Aproximace rychlostních rovnic. 18. března Katedra fyzikální elektroniky. Fyzika laserů Aproximace rychlostních rovnic Metody generace nanosekundových impulsů. Q-spínání. Spínání ziskem Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

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

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Úloha č. 8 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT v Praze, verze 2010/1 Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Akustooptické modulátory (AOM), někdy též nazývané Braggovské cely,

Více

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Optika a nanostruktury na KFE FJFI Optika a nanostruktury na KFE FJFI Marek Škereň 28. 11. 2012 www: email: marek.skeren@fjfi.cvut.cz tel: 221 912 825 mob: 608 181 116 Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České

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

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Laserové technologie v praxi I. Přednáška č. Fyzikální princip činnosti laserů Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 0 LASER kvantový generátor světla Fyzikální princip činnosti laserů LASER zkratka

Více

Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru světa

Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru světa Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru světa František Batysta Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Fyzikální ústav AV ČR 17. leden 2013 František Batysta Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru

Více

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 15. května 2011 Základní praktikum laserové techniky Zpracoval: Vojtěch Horný Datum měření: 12. května 2011 Pracovní skupina: 1 Ročník: 3. Naměřili: Vojtěch Horný,

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

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky. Laserová technika 1 Aktivní prostředí Šíření optických impulsů v aktivním prostředí Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz. prosince 016 Program přednášek

Více

Historie vláknové optiky

Historie vláknové optiky Historie vláknové optiky datuje se zpět 200 let, kde postupně: 1790 - franc. inženýr Claude Chappe vynalezl optický telegraf 1840 - Daniel Collodon a Jacque Babinet prokázali, že světlo může být vedeno

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická

Více

České vysoké učení technické v Praze. Katedra fyzikální elektroniky. Témata studentských prací pro školní rok 2014 15

České vysoké učení technické v Praze. Katedra fyzikální elektroniky. Témata studentských prací pro školní rok 2014 15 Rámcové téma práce č. 1: Diodově čerpaný Er:YAG oku-bezpečný laser Typ práce: DP Vedoucí práce: Ing. M. Němec, Ph.D. 1 Kozultant(i): prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 2 Student: L. Indra Obsahem práce je

Více

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/01.0038, Přednáška - KA 5

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/01.0038, Přednáška - KA 5 LASER A JEHO FYZIKÁLNÍ PODSTATA Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň

Více

pod vedením prof. Karla Hamala

pod vedením prof. Karla Hamala Síť laserových družicových radarů vyvinutých na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT pod vedením prof. Karla Hamala Antonín Novotný 1. Úvod V roce 1957 byla vypuštěna první umělá družice

Více

Základy fyziky laserového plazmatu. Lekce 1 -lasery

Základy fyziky laserového plazmatu. Lekce 1 -lasery Základy fyziky laserového plazmatu Lekce 1 -lasery Co je světlo a co je laser? Laser(akronym Light Amplification by Stimulated EmissionofRadiation česky zesilování světla stimulovanou emisí záření) Je

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Výbojkově čerpaný neodymový laser se zesilovačem

Výbojkově čerpaný neodymový laser se zesilovačem Týden vědy na Jaderce miniprojekt č. 43 Garant úlohy: Ing. Adam Říha Výbojkově čerpaný neodymový laser se zesilovačem 1. Cíle experimentu: 1. Nastavit a proměřit vlastnosti výbojkově čerpaného Nd:YAG laseru

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

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

Optoelektronika. Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT

Optoelektronika. Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT Optoelektronika Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT Letní semestr 2017-2018, 26. února - 18. května 2018, 2 (z+zk), pro bakalářské obory FE, LASE a magisterský obor 2IT Pondělí 11.0 1.15 přednášky:

Více

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +

Více

Využití laserů ve vědě. Vojtěch Krčmarský

Využití laserů ve vědě. Vojtěch Krčmarský Využití laserů ve vědě Vojtěch Krčmarský Spektroskopie Vědní obor zabývající se měřením emise a absorpce záření Zakladatelé: Jan Marek Marci, Isaac Newton Spektroskopické metody poskytují informaci o struktuře

Více

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY P. Novák, J. Novák, A. Mikš Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V rámci přechodu na model strukturovaného

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

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT pro transport částic Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT Obsah Princip metody 1 Princip metody Náhodná procházka 2 3 Kódy pro MC Příklady použití Princip metody Náhodná procházka Příroda má náhodný

Více

Nepředstavitelně krátké laserové impulsy

Nepředstavitelně krátké laserové impulsy Nepředstavitelně krátké laserové impulsy (pokračování článku z Vesmír 92, 2/80, 2013) Hana Turčičová V tomto dodatečném článku si přiblížíme další fyzikální metody, které postupem let vedly ke zkrácení

Více

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011 Společná laboratoř optiky Skupina nelineární a kvantové optiky Představení vypisovaných témat bakalářských prací prosinec 2011 O naší skupině... Zařazení: UP PřF Společná laboratoř optiky skupina nelin.

Více

Fyzika laserů. 4. dubna Katedra fyzikální elektroniky.

Fyzika laserů. 4. dubna Katedra fyzikální elektroniky. Fyzika laserů Přitahováni frekvencí. Spektrum laserového záření. Modelocking Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz 4. dubna 2013 Program přednášek 1.

Více

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Technický seminář Centra digitální optiky vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Řešitelské organizace: Pracovní balíček Zobrazování

Více

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Ing. 1 /12 Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Školitel: doc.ing. Pavel Mazal CSc Ing. 2 /12 Obsah Úvod do problematiky

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4. Pevnolátkové lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4. Pevnolátkové lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4 Pevnolátkové lasery Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Dělení pevnolátkových laserů podle druhu matrice a dopantu Matrice (nosič): Dopant: Alexandrit

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Nabídkový list spolupráce 2014

Nabídkový list spolupráce 2014 Nabídkový list spolupráce 2014 Fyzikální ústav AV ČR v Praze Centrum pro inovace a transfer technologií www.citt.cz 2014 Kontaktní osoba prof. Jan Řídký, DrSc. e-mail: ridky@fzu.cz citt@fzu.cz tel: 266

Více

Spektrální charakterizace mřížkového spektrografu

Spektrální charakterizace mřížkového spektrografu Spektrální charakterizace mřížkového spektrografu Vedoucí: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (nemec@karlov.mff.cuni.cz), KCHFO MFF UK Analýza spektrálního složení světla je nedílnou součástí života každého

Více

Slide 1. užívanými ke stanovení hodnoty indexu lomu vzduchu. interferometrie. Nepostradatelným parametrem pro stanovení takto měřené

Slide 1. užívanými ke stanovení hodnoty indexu lomu vzduchu. interferometrie. Nepostradatelným parametrem pro stanovení takto měřené FS004 Státní závěřečná zkouška Bc Průvodní text k obhajobě Petr Šafařík Slide 1 Vážení členové komise, vážení přátelé; dovolte mi, abych se zde v krátkosti pokusil prezentovat svou bakalářskou práci Metody

Více

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a 2009. Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a 2009. Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK Optika Nobelovy ceny za fyziku 2005 a 2009 Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK Optika zobrazování aplikace základní fyzikální otázky např. test kvantové teorie

Více

Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN

Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Ultrasonografická diagnostika v medicíně Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN frekvence 2-15 MHz rychlost šíření vzduch: 330 m.s -1 kost: 1080 m.s -1 měkké tkáně: průměrně 1540 m.s -1 tuk: 1450

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

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort Problematika disertační práce a současný stav řešení školitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. 2 /18 OBSAH Téma disertační práce Zdroje AE na ložiscích Úprava zkušebního zařízení Vyhodnocování experimentálních

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii

Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii Využití optických nelinearit umožňuje přejít od tradičního studia rozptylu světla na fluktuacích, teplotních elementárních excitacích, ke studiu rozptylu

Více

28 NELINEÁRNÍ OPTIKA. Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika

28 NELINEÁRNÍ OPTIKA. Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika 336 28 NELINEÁRNÍ OPTIKA Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika Světelná vlna (jako každá jiná vlna) vyjádřená ve tvaru y=y o sin (út - ) je charakterizována základními charakteristikami:

Více

5. Optické počítače. 5.1 Optická propojení

5. Optické počítače. 5.1 Optická propojení 5. Optické počítače Cíl kapitoly Cílem kapitoly je pochopit funkci optických počítačů. Proto tato kapitola doplňuje poznatky z předešlých kapitol k objasnění funkcí optických počítačů Klíčové pojmy Optické

Více

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034 DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním

Více

Obsah Contents. Předmluva / Preface

Obsah Contents. Předmluva / Preface Obsah Contents Předmluva / Preface Rudolf Černý Historie vývoje a výroby československého vysokofrekvenčního lineárního urychlovače elektronů History of the development and production of the Czechoslovak

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte

Více

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí Ondřej Číp, Martin Čížek, Lenka Pravdová, Jan Hrabina, Václav Hucl a Šimon Řeřucha (ÚPT AV ČR) Josef Vojtěch a

Více

Návrh stínění a témata k řešení

Návrh stínění a témata k řešení Výzkumné laserové centrum ELI Beamlines Návrh stínění a témata k řešení Veronika Olšovcová, Mike Griffiths, Richard Haley, Lewis McFarlene, Bedřich Rus a ELI team Plánované pilíře ELI Site to be determined

Více

Základní experimenty s lasery

Základní experimenty s lasery Základní experimenty s lasery O. Hladík 1, V. Ţitka 2, R. Homolka 3, J. Kadlčík 4 Gymnázium Vysoké Mýto 1, Gymnázium Jeseník 2, Gymnázium Botičská 3, SPŠ Třebíč 4 hlad.on@centrum.cz 1, ladiczitka@gmail.com

Více

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru 1 Zadání 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřenézávislostizpracujtegraficky.Stanovteprahovýproud

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

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie RNDr.Libor Mrňa, Ph.D. Ústav přístrojové techniky AV ČR Dendera a.s. VUT Brno, FSI, ÚST, odbor svařování a povrchových

Více

Spektrální charakteristiky

Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

Laserová technika 1. Laser v aproximaci rychlostních rovnic. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Laserová technika 1. Laser v aproximaci rychlostních rovnic. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky. Laserová technika 1 Aktivní prostředí Laser v aproximaci rychlostních rovnic Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz 22. prosince 2016 Program přednášek

Více

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)

Více

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE SIMULE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE M. Kabašta Žilinská univerzita, Katedra Mechatroniky a Elektroniky Abstract In this paper is presented the simulation of single-phase matrix converter. Matrix converter

Více

ERBIEM DOPOVANÉ VLÁKNOVÉ ZESILOVAČE

ERBIEM DOPOVANÉ VLÁKNOVÉ ZESILOVAČE ERBIEM DOPOVANÉ VLÁKNOVÉ ZESILOVAČE LUKÁŠ VOPAŘIL ABSTRAKT: V textu je popsán princip EDFA vláknového zesilovače.dále se text zabývá parametry součástek pro stavbu takového zesilovače. Na závěr je uvedeno

Více

Měřící přístroje a měření veličin

Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu

Více

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Obsah 1. Co jsou to spektrální čáry? 2. Historie a současnost (přístroje, družice aj.) 3. Význam pro sluneční fyziku

Více

Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25

Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25 Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25 Krist Pavel, Vognar Miroslav, Šimáně Čestmír Oddělení urychlovačů, Ústav jaderné fyziky AVČR v. v. i., 250 68 Řež 130 Cílem naší

Více

Průmyslové lasery pro svařování

Průmyslové lasery pro svařování Průmyslové lasery pro svařování (studijní text k předmětu SLO/UMT1) Připravila: Hana Šebestová V současné době se vyrábí řada typů laserů. Liší se svou konstrukcí, poskytovaným výkonem, účinností i charakterem

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

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Stanovte prahový proud i 0. 2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte

Více

Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou

Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou Autor práce: Petr Valenta Vedoucí práce: Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. Konzultanti: prof. Ing. Jiří Limpouch,

Více

Spektrální charakteristiky optických komponentů

Spektrální charakteristiky optických komponentů Úloha č. 5 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT Praha, verze 27.2.2014 Spektrální charakteristiky optických komponentů Úvod V laboratorní praxi často řešíme otázku, jak v experimentu použitý optický prvek

Více

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti Plšek Stanislav Elektrotechnika 06.12.2010 Práce se zabývá ověřením funkčnosti ultrazvukového detektoru

Více

HiLASE: Nové lasery pro (high-tech) průmysl a výzkum. Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. CZ.1.05/2.1.00/

HiLASE: Nové lasery pro (high-tech) průmysl a výzkum. Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. CZ.1.05/2.1.00/ HiLASE: Nové lasery pro (high-tech) průmysl a výzkum Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. vedoucí centra HiLASE CZ.1.05/2.1.00/01.0027 Projekt HiLASE Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. High average-power pulsed

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B) 1 Studijní program: P0533D110002 Aplikovaná fyzika Akademický rok: 2019/2020 Studijní obor: Studium: Studijní plán: Aplikovaná fyzika prezenční/kombinované AFYZ 1. ročník IA18 Specializace: 00 Verze: 2019

Více

Využití lineární halogenové žárovky pro demonstrační experimenty

Využití lineární halogenové žárovky pro demonstrační experimenty Využití lineární halogenové žárovky pro demonstrační experimenty ZDENĚK BOCHNÍČEK Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno Úvod Zařazení optických experimentů do výuky často přináší technické

Více

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Aplikace rázové vlny Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Úvod Cholelithiása kameny ve žlučových cestách a žlučníku Nefro Uro lithiasa kameny v ledvinách (močových cestách)

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

LIDAR (light detection and ranging)

LIDAR (light detection and ranging) LIDAR (light detection and ranging) Vítězslav Otruba 1 Lidarová dálková detekce Analyticky významná metoda využívaná pro citlivou analýzu ovzduší pomocí laserového záření v otevřené atmosféře Vzhledem

Více

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního

Více