Astronomické dalekohledy
|
|
- Žaneta Doležalová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Astronomické dalekohledy Základní konstrukce astronomického dalekohledu Astronomické montáže Kamery Příslušenství astronomického dalekohledu Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, PhD.
2 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Historie dalekohledu Abu Ishaq ibn Jundub (+767) Hans (Johann) Lippershey (1608) Galileo Galilei (1609)
3 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Princip dalekohledu
4 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Základní vlastnosti dalekohledu Ohnisková vzdálenost, zorné pole Relativní otvor (světelnost) Rozlišovací schopnost Zvětšení Zorné pole Optický zisk (dosah)
5 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Základní vlastnosti dalekohledu Relativní otvor (světelnost) Rozlišovací schopnost D 1 r= = f c Zvětšení Zorné pole Optický zisk (dosah) Např. máme dalekohled o průměru objektivu 100mm a ohniskové vzdálenosti 1000 mm. Relativní otvor tohoto systému pak je: f/10.
6 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Základní vlastnosti dalekohledu Relativní otvor (světelnost) Rozlišovací schopnost Zvětšení Zorné pole Optický zisk (dosah) Rayleigh Dawson
7 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Základní vlastnosti dalekohledu Relativní otvor (světelnost) Rozlišovací schopnost Zvětšení Zorné pole Optický zisk (dosah) Rozsah využitelného zvětšení Minimální (normální) průměr výstupního svazku (Dvy ) je roven průměru zorničky adaptovaného oka (pohybuje se kolem cca 0,1Dvs ) Maximální umožňuje rozlišit úhel daný rozlišovací schopností (pohybuje se kolem cca 2Dvs )
8 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Základní vlastnosti dalekohledu Relativní otvor (světelnost) Rozlišovací schopnost Zvětšení Zorné pole Světelný zisk (dosah) 2u Γ= tan( 2 ω ' ) tan( 2 ω ' ) tan (2 ω ) tan (2 ω ) 2u' F'ob = Fok
9 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Základní vlastnosti dalekohledu Relativní otvor (světelnost) Rozlišovací schopnost Zvětšení Zorné pole Světelný zisk (dosah)
10 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Základní vlastnosti dalekohledu Optické vady ideální zobrazení sférická koma astigmatismus
11 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Základní konstrukce Čočkové Zrcadlové Kombinace (katdioptrické)
12 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Refraktor (čočkový dalekohled) Achromát Semi-apochromát F'ob=Fok * 8 Apochromát (superapochromát) fobj fok
13 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Refraktor (čočkový dalekohled) Achromát Semi-apochromát Apochromát (superapochromát) S klesající rel. otvorem (světelností) se velikost barevné vady zmenšuje Pro klasickou konstrukci má např. přístroj F/10 jen cca 20% barevné vady oproti F/5
14 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Refraktor (čočkový dalekohled) Achromát Semi-apochromát Apochromát (superapochromát) Velikost barevné vady semiapochromátu je menší než 10-20% achromátu shodných parametrů
15 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Refraktor (čočkový dalekohled) Achromát Semi-apochromát Apochromát (superapochromát) Barevná vada je kompenzována pro 3 (apo-) a více (superapo-) vlnových délek
16 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Refraktor (čočkový dalekohled) Výhody - velmi dobrá až výborná ostrost a kontrast kresby - mohou mít velké zorné pole - konstrukce umožňuje pomocí vnitřních clon účinně potlačit parazitní odrazy - uzavřený tubus chrání vnitřní optický systém - nenáročné na údržbu či seřízení Nevýhody u APO vysoký poměr cena/průměr - zbytková barevná vada u achromátu - rosení objektivu - nelze pořídit soustavy velkých průměrů
17 Reflektor (zrcadlový dalekohled) Zrcadlový dalekohled typu NEWTON Fob=Fok 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu
18 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Reflektor (zrcadlový dalekohled) Fprim Fob=Fok Zrcadlový dalekohled typu CASSEGRAIN
19 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Reflektor (zrcadlový dalekohled) Zrcadlový dalekohled typu NEWTON Výhody Nevýhody - relativně malé centrální stínění - malé zorné pole - nulová barevná vada - v okraji zorného pole obraz zatížen komou - výborná kresba v optické ose - nutná příležitostná kolimace - velmi výhodný poměr ceny a průměru
20 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Katadioptrický dalekohled Zrcadlový dalekohled typu Schmidt-Cassegrain Fob=Fok Zrcadlový dalekohled typu Maksutov-Cassegrain Fob=Fok
21 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Katadioptrický dalekohled Fob=Fok Výhody Nevýhody - velmi malá nebo žádná - malé zorné pole barevná vada - velmi kompaktní rozměry - rosení korekční desky - uzavřený tubus - větší centrální stínění - vyrovnaná kvalita kresby v celém zorném poli (zejména MCT a nezkrácený SCT) - u větších průměrů může být relativně dlouhá doba potřebná k vytemperování přístroje (zejména u MCT) - malé nároky na údržbu (občasná kolimace)
22 1. Základní konstrukce astronomického dalekohledu Srovnání vlastností základních konstrukcí
23 2. Druhy astronomických montáží Proč montáž dalekohledu Musí zajistit: - pevné a stabilní uchycení přístroje - snadnou manipulaci - hrubé i jemné pohyby po obloze Alt/Azimutální Vidlicová/Polovidlicová Dobsonova Equatoriální Vidlicová Něměcká paralaktická
24 2. Druhy astronomických montáží Montáž dalekohledu Pohyby na obloze
25 2. Druhy astronomických montáží Montáž dalekohledu Azimutální montáž
26 2. Druhy astronomických montáží Montáž dalekohledu AltAzimutální montáž + intuitivní ovládání + zpravidla menší + snadnější vyvážení Jednoduchá Polovidlicová - složitější automatické sledování hvězd Dobson Vidlicová
27 2. Druhy astronomických montáží Montáž dalekohledu Pohyby na obloze
28 2. Druhy astronomických montáží Montáž dalekohledu Equatoriální montáž
29 2. Druhy astronomických montáží Montáž dalekohledu Přeměna AltAzimutální montáže na equatoriální Montáž: AltAzimutální Equatoriální
30 2. Druhy astronomických montáží Equatoriální montáž + sledovaný objekt se snadno udrží v zorném poli + lze využít i pro delší expozice Vidlicová (polovidlicová) - pro začínající složitější manipulace - nutnost protiváhy paralaktická (německá)
31 2. Druhy astronomických montáží Equatoriální montáž Základní parametry: Nosnost - maximální zatížení montáže Na kříží / přístrojové Pro vizuální / fotografické použití Periodická chyba - chyba sledování objektu
32 2. Druhy astronomických montáží Pohled do útrob montáže Obrázek: rozebraná paralaktická montáž (EQ3-2)
33 2. Druhy astronomických montáží Pohled do útrob montáže!!! základní pravidlo: opravdu víš, kam to patří? Obrázek: Kam s tím?
34 2. Druhy astronomických montáží Pohled do útrob montáže - Elektronika: aneb jen pro otrlé :) Obrázek: Elektronika z montáže Celestron CPC (vidlicová robotizovaná montáž)
35 3. Kamery Astronomická kamera Zvolený typ závisí na fotografovaném objektu a možnostech Stěžejní parametry: - všeobecné - elektrické/optické LINEARITA Udává linearitu odezvy na dopadající signál ABG (anti-blooming gate) omezuje přetečení náboje do sousedních pixelů, ale zhoršuje linearitu senzoru při vyšších ohodenotách ozáření zhoršení linearity se udává v poměru max. chyby (odchylky od lineární hodnoty) ku této hodnotě: např. 1:100 (v max. ozáření je nelinearita 1 jednotku na 100 jednotek)
36 3. Kamery Astronomická kamera Zvolený typ závisí na fotografovaném objektu a možnostech Stěžejní parametry: - všeobecné - elektrické/optické Linearita Udává linearitu odezvy na dopadající signál ABG (anti-blooming gate) omezuje přetečení náboje do sousedních pixelů, ale zhoršuje linearitu senzoru při vyšších ohodenotách ozáření zhoršení linearity se udává v poměru max. chyby (odchylky od lineární hodnoty) ku této hodnotě: např. 1:100 (v max. ozáření je nelinearita 1 jednotku na 100 jednotek) Rozlišení A/D převbodníku - Závisí na něm minimálně rozlišitelný rozdíl dvou signálů - 8/16/32 bitů Dynamický rozsah Rozsah signálů, který vyvolá měřitelnou odezvu na senzoru
37 3. Kamery Astronomická kamera Zvolený typ závisí na fotografovaném objektu a možnostech Stěžejní parametry: Velikost chipu Větší hodnota: + většízaznamenané zorné pole - větší nároky na optickou soustavu (kresba u okraje)
38 3. Kamery Astronomická kamera Zvolený typ závisí na fotografovaném objektu a možnostech Stěžejní parametry: Velikost chipu Velikost pixelu Větší hodnota: + obecně větší citlivost + zpravidla (ne vždy) větší dynamický rozsah (závisí i A/D převodníku za chipem) + citlivější na IR oblast (lze snadno odstínít IR filtrem) - menší úhlové rozlišení ( malé objekty planety nutno obraz zvětšit)
39 3. Kamery Astronomická kamera Zvolený typ závisí na fotografovaném objektu a možnostech Stěžejní parametry: Velikost chipu Velikost pixelu Citlivost Ovlivňuje jak slabý signál lze ještě zachytit - Kvantová účinnost detektoru (QE) udává efektivitu přeměny dopadajícího interagujícího fotonu na elektorn (tj. elektrický signál)
40 3. Kamery Astronomická kamera Zvolený typ závisí na fotografovaném objektu a možnostech Stěžejní parametry: Velikost chipu Velikost pixelu Citlivost/šum Šum (elektroniky) Ovlivňuje kvalitu obrazu jako takového a má význam zejména u slabých objektů - Chlazení kamery - bez chlazení - Peltier. Článek - tekutým N2, He Minimální užitečný signál (základní podmínka detekce): resp. MUS = QE * F * A > Noise MUS/Noise > 1
41 3. Kamery Příklad specifikace astronomické kamery Chip KAF8300 Rozlišení Velikost pixelu Obrazová plocha Plná kapacita pixelu Temný proud Zdvojení tepelného šumu 3358 (H) 2536 (V) pixelů 5,4 μm (H) 5,4 μm (V) 18,1 mm (H) 13,7 mm (V) ~ e0,2 e-/s/pixel při 0 C 5,8 C
42 3. Kamery Pro chip shodné velikosti: Černobílá vs Barevná - Větší pixel - citlivější - menší úhlové rozlišení - Menší pixel - méně citlivá (min. 4x, zpravidla i 10x) - mírně větší úhlová rozl. Schopnost - Pro barevný snímek nutno použít barevné filtry - Barevný snímek pořizován jedinou expozicí vhodná zjeména na (není dogma!) Velké slabé objekty Malé jasné objekty
43 3. Kamery Příklad: Fotoaparát coby astronomická kamera Digitální zrcadlovka nejčastější nástroj amatérského astrofotografa
44 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 1. Zenitální zrcátka/hranoly -Hranolové Zpravidla jen 1,25 Úhel zalomení opt. osy 90 nebo 45 (často vzpřimující) Mechanicky robusnější, nepatrně horší optické vlastnosti (ostrost orbazu) Při nedostatečných antireflexních vrstvách můž způsobovat nežádoucí reflexe (duchy v obrazu) -Zrcadlové 2 i 1.25 varianta s 90 zalomením optiké osy Různé varianty pokovení různá odrazivost (optické ztráty) Různé technologie pokovení doporučeno dielektrické zrcátka -
45 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 2. Astronomické okuláry Varianty 0,96 (staré, dnes se již prakticky nepoužívají) 1,25 (pro malé dalekohledy a menší ohniskové vzdálenosti) 2 (základní rozměr) Nejdůležitější parametry 1. Ohnisková vzdálenost Volba f : - Minimální zvětšení Věk Průměr zorničky [mm] Maximální zvětšení: průměr výstupní pupily cca 0.5 mm f ob Dob tan ' f ok Dvyp tan
46 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 2. Astronomické okuláry Nejdůležitější parametry 2. Zorné pole - lidské oko: - ostře jen v poměrně malém zorném poli (cca 1-2 ) - základní tvary a detaily je schopno ale v mnohem větším rozsahu (65-75 ) - ve větších úhlech (v perifériích) pak je oko schopno rozpoznávat jen omezeně (zejména změnu, tj. pohybující se objekty).
47 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 2. Astronomické okuláry Nejdůležitější parametry 3. Vzdálenost výstupní pupily - nejlépe v rozsahu (20) mm - je-li menší než cca 5-6 mm je pozorování takovýmto okulárem značně nepohodlné
48 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 2. Astronomické okuláry Základní kategorie okulárů 1. Univerzální okuláry 2. Širokoúhlé okuláry 3. Okuláry pro planetární astronomii 4. Projekční a speciální okuláry
49 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 2. Astronomické okuláry Základní kategorie okulárů
50 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 1. Astronomické okuláry Základní kategorie okulárů 1. Univerzální okuláry 2. Širokoúhlé okuláry 3. Okuláry pro planetární astronomii 4. Projekční a speciální okuláry 1. Univerzální okuláry 2. Planetární okuláry 3. Okuláry pro deepsky objekty
51 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 1. Astronomické okuláry Základní kategorie okulárů 1. Univerzální okuláry typické zorné pole kolem 60 vzdálenost výstupní pupily 15-20mm Pro menší a střední zvětšení ( Plössel), LE 2. Planetární okuláry menší zorné pole (i jen kolem 50 ), ostrá kresba v celém poli vzdálenost výstupní pupily i pod 12mm typická konstrukce: Plössel, Ortho 3. Okuláry pro deepsky objekty větší zorné pole (i nad 70 ) menší ostrost kresby a kontrast u okrajů velmi velká zorná pole problém s umístěním výstupní pupily (optimum zorná pole )
52 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 1. Astronomické okuláry III. Výběr vhodného typu okuláru Základní zásady: 1. Volba konstrukce dle primárního určení okuláru 2. Volba parametrů: - výsledné zvětšení - výsledné zorné pole -- druh antireflexních vrstev (FC fully coated, MC multi coated, FMC fully multi coated) Různá komerční označení XLT, XMC, Phantom
53 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 2. Reduktory, extendery a korektory Barlowova čočka Určena primárně pro vizuální pozorování Prodlužuje efektivní ohniskovou vzdálenost objektivu Umožňuje v kombinaci s okulárem dosáhnout různých výsledných zvětšení Při určení pro astrofotografii označení EXTENDER
54 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 2. Reduktory, extendery a korektory Shaphleyova čočka Obdoba Barlowa, používá se pro vizuální pozorování jen zřídka Zkracuje efektivní ohniskovou vzdálenost objektivu Umožňuje v kombinaci s okulárem dosáhnout různých výsledných zvětšení, popř. dosáhnout větší zorná pole Při určení pro astrofotografii běžnější označení REDUKTOR
55 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 2. Reduktory, extendery a korektory Reduktor, korektor rovnač zorného pole Reduktor - zkracuje ohniskovou vzdálenost a tím zvětšuje zorné pole Korektor - korekce některých optických vad konkrétních konstrukcí - nutné vybírat dle předpokládaného využití (visual x foto) - pro některé konstrukce kombinován s reduktorem (např. Pro SCT) Rovnač - koriguje sklenutí zorného pole do roviny určen pro asrofoto - volba dle konkrétní konsrukce a parametrů dalekohledu - často kombinován s reduktorem (refraktory, Celestron Edge HD
56 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 3. Astronomické filtry Planetární filtry - barevné filtry - zvýraznění pozorovaných útvarů na povrchu planet - některé jednoduché absorpční filtry doplňovány interferenčními vrstvami (navrženy pro zvýraznění některých útvarů, např. oblaků na Marsu) - speciální IR filtry pro astrofotografii planet Mlhovinové filtry - užší oblast propustnosti než barevné filtry - cíl: potlačení rušivého světla z okolního osvětlení - podle šířky pásma (stupně potlačení): LPR ( Light Pollution Reduction ) UHC ( Ultra High Contrast ) Úzkopásmové ( OIII, H, Ha )
57 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 3. Astronomické filtry Mlhovinové filtry LPR
58 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 3. Astronomické filtry Mlhovinové filtry UHC
59 4. Příslušenství astronomických dalekohledů 3. Astronomické filtry Úzkopásmové filtry
60 Astronomické dalekohledy Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, PhD. Děkuji za pozornost
61 Astronomické dalekohledy Při odchodu prosím zkontrolujte, zda se probudil i Váš soused.
Dalekohled (nejen) astronomický 1. Když se řekne dalekohled dalekohled 2. Základní vlastnosti dalekohledu 3. Pár rad pro jeho výběr
Dalekohled (nejen) astronomický 1. Když se řekne dalekohled dalekohled 2. Základní vlastnosti dalekohledu 3. Pár rad pro jeho výběr Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, PhD. 1. Když se řekne dalekohled dalekohled První
Projekt Brána do vesmíru
Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky
od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí
Model QM-1 (s válcovým tubusem) QM-1 je základním modelem řady distančních mikroskopů Questar, které jsou celosvětově oceňovanými optickými přístroji zejména z hlediska extrémně precizní optiky a mechanického
Fokální korektory. Okuláry. Miroslav Palatka
Přednášky - Přístroje pro astronomii 1 Fokální korektory Příslušenství - doplňky Okuláry Miroslav Palatka Palatka SLO/PA1 2011 1 Fokální korektory korektory aberací v blízkosti ohniskové roviny Korektory
Projekt Brána do vesmíru
Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky
Zpracování astronomických snímků (Část: Objekty sluneční soustavy) Obsah: I. Vliv atmosféry na pozorovaný obraz II. Základy pořizování snímků planet
Zpracování astronomických snímků (Část: Objekty sluneční soustavy) Obsah: I. Vliv atmosféry na pozorovaný obraz II. Základy pořizování snímků planet Zdeněk ŘEHOŘ III. Zpracování snímků planet IV. Příklady
Projekt Brána do vesmíru
Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky
Rozdělení přístroje zobrazovací
Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní
Příloha smlouvy č.1. Technické specifikace. Hlavní dalekohled do západní kopule
Příloha smlouvy č.1 Technické specifikace Hlavní dalekohled do západní kopule požadované zadavatelem Optika Objektiv dalekohledu je zrcadlový nebo čočko-zrcadlový, poskytuje ostrý obraz v celém zorném
VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II
VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných
Projekt Brána do vesmíru
Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Praktikum: Základy (ne)vědecké astronomické fotografie (zpracování obrazu) 1. Základní principy 2. Zpracování obrázků
Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze
Fyzikální seminář zimní semestr 2009 Digitální astronomická Digitální astronomická fotografie Radek Prokeš FJFI ČVUT v Praze 15. 10. 2009 Digitální astronomická fotografie Digitální astronomická fotografie!
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení
Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.
Základní přehled Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Reflektor zrcadlový dalekohled, používající ke zobrazení dvou (primárního a
Typy digitálních fotoaparátů
Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu
Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát
Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako
N I K O N S. R. O. Oběžník č. bvso-05-09 13. srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope
Oběžník č. bvso-05-09 13. srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope EDG Fieldscope EDG Fieldscope -A EDG Fieldscope EDG Fieldscope -A Společnost
Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová
Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu
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
základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem
základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem 1 Úvod Oko bylo základním přístrojem astronoma, základním detektorem světla po dlouhá staletí ba tisíciletí, a zůstalo jím dokonce i tři století
Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem
Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností
A HYPERMEDIÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY OBRAZOVÁ DATA SVĚTLO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU OBRAZ. Jak pořídit statický obraz
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 2) Jak pořídit statický obraz Petr Lobaz, 19. 2. 2008 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení fotografie (kresba) + scan digitální fotografie rastrování vektorového popisu korekce
III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1c Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky, resp. přístroje odpovídající jednotlivým částem veřejné zakázky splňovaly minimálně níže uvedené parametry. Část
Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty
Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 6) Snímání obrazu
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 23. 3. 2010 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 40 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení
K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum.
K většině poznatků o vesmíru přispěla. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum. Představení autora: astrofotograf náhlých záchvatů :-)... Téměř každý fotograf
M I K R O S K O P I E
Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066
5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211
5.2.12 Dalekohledy Předpoklady: 5211 Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty oba čočkové dalekohledy sestavit v lavicích nepodaří se Vám hodinu stihnout za 45 minut. Dalekohledy: už z názvu poznáme,
Optika pro mikroskopii materiálů I
Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických
Typy světelných mikroskopů
Typy světelných mikroskopů Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.) Systém dvou čoček délka 1,2 m 17. stol. Typy světelných mikroskopů Jednočočkový mikroskop 17. stol. Typy světelných mikroskopů Italský
Pořízení rastrového obrazu
Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků
Základy digitální fotografie
Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224
Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje
Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného
Digitální fotografie
Digitální fotografie Mgr. Jaromír Basler jaromir.basler@upol.cz Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Katedra technické a informační výchovy Digitální fotografie Zachycení obrazu za pomocí
Katalogový list ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Basic OP Obj. číslo: Popis
Katalogový list www.abetec.cz ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Basic OP019 185 Obj. číslo: 106000856 Výrobce: Optilia Popis Optický inspekční systém pro kontrolu BGA. HD kamera s vysokým rozlišením.
VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství
09 Zamiřování HPZ a ZAMĚŘOVAČE VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Róbert Jankových (jankovych@fme.vutbr.cz ) Brno, 13. listopadu 2012 Studijní literatura Osnova Princip zamiřování zbraní Klasifikace
PARTIZÁNSKA CESTA BANSKÁ BYSTRICA TEL.: 048/ MAIL:
PARTIZÁNSKA CESTA 80 97401 BANSKÁ BYSTRICA TEL.: 048/4142332 MAIL: PETER@TROMF.EU americká spoločnosť založená v roku 1960 vlastní najväčšie množstvo patentov v oblasti astro. optiky široká škála ďalekohľadov
Optika v počítačovém vidění MPOV
Optika v počítačovém vidění MPOV Rozvrh přednášky: 1. osvětlení 2. objektivy 3. senzory 4. další související zařízení Princip pořízení a zpracování obrazu Shoda mezi výsledkem a realitou? Pořízení obrazu
Optika. Zápisy do sešitu
Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá
Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
Pozorování Slunce s vysokým rozlišením Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Úvod Na Slunci se důležité děje odehrávají na malých prostorových škálách (desítky až stovky km). Granule mají typickou
Využití zrcadel a čoček
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných
Závěrečná zpráva o řešení projektu
Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 1609/2012 Inovace předmětů Praktikum pozorovací astronomie Cíle řešení Cílem řešení projektu bylo vybavit pracoviště garantující výuku předmětů Praktikum pozorovací
R8.1 Zobrazovací rovnice čočky
Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit
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
WX 7 50 IF / IF
/ 10 50 IF Dalekohledy století Neexistují žádné limity. Pouze nové hranice. Společnost Nikon poskytla od svého vstupu do světa optických výrobků v roce 1917 díky svému příklonu k inovacím v oblasti dalekohledů
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty
9. Geometrická optika
9. Geometrická optika 1 Popis pomocí světelných paprsků těmi se šíří energie a informace, zanedbává vlnové vlastnosti světla světelný paprsek = křivka (často přímka), podél níž se šíří světlo, jeho energie
dodavatel vybavení provozoven firem ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Standard OP Obj. číslo: Popis
dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Standard OP019 155 Obj. číslo: 106000855 Výrobce: Optilia Popis Optický inspekční systém pro kontrolu BGA. HD kamera
Lupa a mikroskop příručka pro učitele
Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina
Katalogový list ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Exclusive OP Obj. číslo: Anotace
Katalogový list www.abetec.cz ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Exclusive OP019 156 Obj. číslo: 106000488 Výrobce: Optilia Anotace Optický inspekční systém pro kontrolu BGA. HD kamera s vysokým rozlišením.
Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy
Měření zvětšení dalekohledu a ohniskové vzdálenosti objektivů 1. Cíl úlohy 2. Úkoly Seznámení se základními prvky a stavbou teleskopických dalekohledů. A) Změřte ohniskovou vzdálenost předložených objektivů
25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory
25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem
Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi
LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 1. SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE A PREPARÁTY V MIKROSKOPII TEORETICKÝ ÚVOD: Mikroskopie je základní metoda, která nám umožňuje pozorovat velmi malé biologické objekty. Díky
Zpracování obrazu a fotonika 2006
Základy zpracování obrazu Zpracování obrazu a fotonika 2006 Reprezentace obrazu Barevný obrázek Na laně rozměry: 1329 x 2000 obrazových bodů 3 barevné RGB kanály 8 bitů na barevný kanál FUJI Superia 400
MEOPTA Pozorování přírody
CZ MEOPTA Pozorování přírody Produktový katalog Meopta 2012 Tradice od roku 1933 Čas trávený v přírodě dává dnešnímu civilizovanému člověku správné hodnotové měřítko a vrací mu již často utlumený smysl
Teplota je nepřímo měřená veličina!!!
TERMOVIZE V PRAXI Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/48 Teplota je nepřímo měřená veličina!!! Základní rozdělení senzorů teploty: a) dotykové b) bezdotykové 2/48 1
Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II
Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou
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.
Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů
Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- Toptec Sobotecká 1660, 51101 Turnov Parametry všech simulovaných systémů jsou vzaty
Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013. TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)
Příloha C zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013 TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) 1. část VZ: Laboratorní mikroskop s digitální kamerou a PC Položka č.1
Teprve půlka přednášek?! já nechci
Teprve půlka přednášek?! já nechci 1 Světlocitlivé snímací prvky Obrazové senzory, obsahující světlocitlové buňky Zařízení citlivé na světlo Hlavní druhy CCD CMOS Foven X3 Polovodičové integrované obvody
JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz
JSEM TVÉ OKO iamnikon.cz Dívejte se jinýma očima Osobnost každého fotografa je jedinečná. Ať již jsou však vaše nápady, zkušenosti nebo tvůrčí vize jakékoli, vždy naleznete vhodný objektiv NIKKOR pro podporu
Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook
Optika Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267
GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.
Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková
Metodika práce s astronomickými přístroji 2
Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0040 Metodika práce s astronomickými přístroji 2 Zrcadlové
naše vlajka: Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Trochu teorie a historie: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo,
Řešení prvního úkolu kategorie 3 druhý stupeň: Kamarádi ZŠ Chrast S chutí do toho a půl je hotovo, rádi spolu tvoříme, na úkol se těšíme naše vlajka: Trochu teorie a historie: Dalekohled Dalekohled umožňuje
příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)
příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Část 1 Stereomikroskop s digitální kamerou : - Konstrukce optiky CMO (Common
Katadioptrické soustavy Argunova, Popova a Klevcova.
Katadioptrické soustavy Argunova, Popova a Klevcova. Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Vít Lédl Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- OD Skálova 89,51101 Turnov e-mail : vod@ipp.cas.cz Referát se zabývá dvojzrcadlovými
Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková
Mikroskopie I M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz MIKROSVĚT nano Poměry velikostí mikro 9 10 10 8 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 size m 2 9 7 5 3 4 8 1 micela virus světlo 6 písek molekula
Fotokroužek 2009/2010
Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii
Meniskové dalekohledy. Daniel Jareš,Vít Lédl,Zdeněk Rail Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- OD Skálova 89,51101 Turnov e-mail : vod@ipp.cas.
Meniskové dalekohledy Daniel Jareš,Vít Lédl,Zdeněk Rail Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.- OD Skálova 89,51101 Turnov e-mail : vod@ipp.cas.cz 1.Úvod. Koncem 30. let minulého století dostal D.D.Maksutov
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9.
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Fyzika 6. 9. Název DUM: VY_32_INOVACE_4A_17_DALEKOHLEDY Vyučovací předmět: Fyzika Název vzdělávacího
Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -
Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické
Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová
Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu
TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.
TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH
III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací
Podmínky k zápočtu z předmětu KOF/AP
Podmínky k zápočtu z předmětu KOF/AP - od každého vyučujícího splnit úkoly a odevzdat mu je do 18.1.2008 - každý vyučující je k dispozici pro potřebnou konzultaci Meteory (Kalaš Václav) napozorovat minimálně
Video mikroskopická jednotka VMU
Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému
Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou.
Optické zobrazení Optické zobrazení je proces, kterým optické soustavy vytvářejí obrazy reálných předmětů. Tyto soustavy mění chod světelných paprsků. Obsahují zrcadla, čočky, odrazné hranoly aj. Princip
Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a
Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a vztahy sloužící pro jeho popis (např. svítivost, zářivost,
Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000
Full High-Definition Projektor pro domácí kino Parametry Označení Zobrazovač 0.74" LCD panely (D7) (formát 16:9) Rozlišení 1920 x 1080 (nativní) Světelný výkon 1.600 ANSI lumen (High Power mode) Kontrast
iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016
iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek Vyrovná se mobil kvalitou výstupu zrcadlovce? Víta Kovalčíka ze dne 10. 10. 2016. V části TŘETÍ SCÉNA
Schmidt-Cassegrain. = Cassegrain + asférická korekèní deska. ohnisková rovina je vysunuta ven
Schmidt-Cassegrain = Cassegrain + asférická korekèní deska ohnisková rovina je vysunuta ven vìt¹í ohnisková vzdálenost ne¾ u Schmidtovy komory, svìtelnost je typicky f/10 SC má tøi optické prvky: M1, M2,
CT-prostorové rozlišení a citlivost z
CT-prostorové rozlišení a citlivost z Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika Prostorové rozlišení a citlivost z Prostorové rozlišení význam vyjádření rozlišení měření rozlišení
ATC, Astro Telescope Company, a. s., P. O. Box 75, Nordic Park, Seifertova 33, 750 02 Přerov, CZ E- mail: atc-astro@quick.cz http://www.atc-astro.
číslo produktu MEADE - ceník 11/2010 (CZK) Vč. DPH ATC, Astro Telescope Company, a. s., P. O. Box 75, Nordic Park, Seifertova 33, 750 02 Přerov, CZ E- mail: atc-astro@quick.cz http://www.atc-astro.cz Informace
7. Světelné jevy a jejich využití
7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického
VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28
VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Anotace Materiál (DUM digitální
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má
CENÍK DALEKOHLEDY 1/2015
CENÍK DALEKOHLEDY 1/2015 Popis kapitoly č.strany OPTIKA» Dalekohledy» Terra 1 OPTIKA» Dalekohledy» Forester 2 OPTIKA» Dalekohledy» Beater 2 OPTIKA» Dalekohledy» Leader R 3 OPTIKA» Dalekohledy» Leader 4
F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci
František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU MĚŘICKÝ SNÍMEK Základem měření je fotografický snímek, který je v ideálním případě
ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ
ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače
Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.
Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
Stínìní. Odrazy na tubusu sni¾ují kontrast: Stínìním se eliminují odrazy pod malými úhly.
Stínìní Odrazy na tubusu sni¾ují kontrast: Stínìním se eliminují odrazy pod malými úhly. Refraktor stínící krou¾ky se umístí tak, aby z ohniskové roviny nebyla vidìt ¾ádná èást tubusu osvìtlená objektivem.
DUM č. 5 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník
projekt GML Brno Docens DUM č. 5 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník Autor: Miroslav Kubera Datum: 05.04.2014 Ročník: 4B Anotace DUMu: Písemný test navazuje na témata probíraná v hodinách