Holografie. Marek Škereň. Základní praktikum z optiky a optoelektroniky 12ZPOP
|
|
- Gabriela Šimková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Holografie Základní praktikum z optiky a optoelektroniky 12ZPOP Marek Škereň Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze
2 Obsah přednášky úvod do holografie motivace, historie holografie, základní fyzikální principy, difrakce světla, difrakční mřížky, základy holografie, záznam hologramů, rekonstrukce,... typy hologramů transmisní a reflexní hologramy, duhové hologramy, barevné hologramy, achromatické hologramy, pulzní hologramy,... syntetické hologramy počítačem generované hologramy, holografické stereogramy,... realizace hologramů záznamové materiály pro holografii, realizace syntetických hologramů, dynamické hologramy,... závěr aplikace holografie, budoucnost holografie, ukázky hologramů,... 2
3 Obsah přednášky úvod do holografie motivace, historie holografie, základní fyzikální principy, difrakce světla, difrakční mřížky, základy holografie, záznam hologramů, rekonstrukce,... typy hologramů transmisní a reflexní hologramy, duhové hologramy, barevné hologramy, achromatické hologramy, pulzní hologramy,... syntetické hologramy počítačem generované hologramy, holografické stereogramy,... realizace hologramů záznamové materiály pro holografii, realizace syntetických hologramů, dynamické hologramy,... závěr aplikace holografie, budoucnost holografie, ukázky hologramů,... 3
4 Co je to hologram? Holografie holos (úplný) grafo (záznam) metoda záznamu optického signálu, která zohledňuje jeho komplexní charakter vede na úplný záznam amplitudy i fáze zachovává 3-dimenzionální charakter zaznamenávané scény Historie holografie: Denis Gabor 1947 objev holografie (Nobelova cena v roce 1971) původní snahou bylo zvýšení rozlišení v mikroskopii praktická realizace byla v důsledku neexistence dostatečně koherentních zdrojů problematická k dalšímu rozvoji holografie došlo po objevení laseru v 60. letech Emmett Leith, Juris Upatnieks mimoosové schema obecný transmisní hologram Jurij Denisjuk 1962 reflexní hologram na jednosvazkovém principu Stephen Benton 1969 duhový hologram Různé pohledy na holografii metoda optického záznamu (podobně jako fotografie) obecnější pohled - metoda realizace obecné transformace vlnoplochy 4
5 Proč nestačí fotografie? při záznamu fotografie nejsme schopni zachytit informaci o tom, ze kterého směru světlo na film dopadlo zaznamenáváme pouze intenzitu v daném bodě fotografovaný objekt zobrazovací záznamový objektiv materiál (film, CCD) při pozorování fotografie z různých úhlů nevidíme objekt z různých stran každý bod fotografie vysílá při pozorování do celého poloprostoru stejnou informaci skutečný objekt fotografie 5
6 Interferenční proužky a fáze vlny nechme signální vlnu interferovat s další, tzv. referenční vlnou zaznamenejme intenzitu interferenčního pole hustota interferenčních proužků závisí na úhlu mezi vlnami (a vlnové délce světla) podmínkou vzniku proužků je vzájemná koherence vln typická periodicita proužků je ~ nm vložíme-li do jediného svazku skleněnou destičku a provedeme záznam, přítomnost destičky se neprojeví když postup zopakujeme i s referenční vlnou, přítomnost destičky se projeví posunem proužků i intenzitní záznam tedy nese informaci o fázi otázkou je, jestli umíme tuto informaci ze záznamového média posléze správně číst 6
7 Holografický záznam zaznamenejme místo signální vlny interferenční pole této vlny s hladkou referenční vlnou referenční vlna r záznam je opět intenzitní, ale fáze vln se promítá do posuvu interferenčních proužků vznik proužků je podmíněný koherencí svazků => prakticky musí oba pocházet ze stejného laseru a délky jejich drah se můžou lišit maximálně o jeho koherenční délku záznamový materiál objekt signální vlna s intenzita zaznamenávaného interferenčního pole Irec = jr + sj2 = jrj2 + jsj2 + rs + r s r = r0 ei!t e ik:r s = s0 (x; y; z)ei!t e iá(r) za předpokladu linearity záznamu platí pro transmitanci hologramu po vyvolání: t» Irec = jrj2 + jsj2 + rs + r s 7
8 Rekonstrukce hologramu zaznamenaný hologram při rekonstrukci posvítíme na hologram rekonstrukční vlnou identickou s vlnou referenční při záznamu pole za hologramem sestává ze tří vln r r 2s u = t:r» r(jrj2 + jsj2) + r2s + jrj2s r( r 2+ s 2) rekonstrukční vlna r zaznamenaný hologram r2s* jedna z vln za hologramem odpovídá přesně původnímu signálu přícházejícímu od objektu virtuální obraz užitečný signál lze od dalších dvou vln separovat prostorově volbou úhlu dopadu referenční vlny signální vlna s 8
9 Jak vypadá hologram zblízka pod mikroskopem hologram připomína pravidelnou mřížku, její periodicita se ale pomalu v prostoru mění vlastnosti hologramů lze odvodit z vlastností pravidelných mřížek, kterých studium je jednodušší 2μm 20μm 5μm Difrakční mřížka při difrakci na pravidelné mřížce dochází ke vzniku tzv. difrakčních řádů poloha řádů je daná mřížkovou rovnicí sin µm = 2¼ jk j k1 k0 = sin µi + m směr difrakce závidí na hustotě mřížky a vlnové délce světla hologram je vlastně správně zdeformovaná mřížka, která vytváří místo jednoduchého řádu požadovaný obraz kix k 1 ki k 2 k 3 9
10 Kopírování hologramů hologram lze rekonstruovat také tzv. konjugovanou vlnou v případě rovinné referenční vlny je taková vlna rovněž rovinná, ale dopadající z opačné strany 2 u = t:r» r (jrj2 + jsj2 ) + jrj2 s + r s rekonstrukcí hologramu je potom tzv. reálný obraz fokusující se v místě původního objektu reálný obraz lze jednoduše využít ke kopírování hologramů přístup umožňuje posunout objekt do těsné blízkosti hologramu, resp. nechat rovinu hologramu procházet objektem 10
11 Co potřebuji k záznamu hologramu? požadavky na koherenci zdroje interferenční proužky vzniknou pouze pokud jsou svazky dostatečně koherentní nutnost použití laseru jako zdroje světla vysoká hustota interferenčního pole (až 250 nm) => požadavek vysokého rozlišení (> dpi) vysoké rozlišení materiálu = nízká citlivost => dlouhé expoziční časy => nutná vysoká stabilita existuje široká škála záznamových materiálů jedním z nejdůležitejších jsou halogenostříbrné emulze vycházející z fotografických materiálů 11
12 Lze hologram rekonstruovat bílým světlem? popsaný mechanizmus rekonstrukce funguje přísně vzato pouze pokud je rekonstrukční vlna totožná s vlnou referenční => tzn. je generována laserem při rekonstrukci klasického transmisního hologramu bílým světlem difraktují díky disperzi světla na mřížce různé barvy pod různými úhly a obraz je rozmazaný jednou z možností jak zrekonstruovat hologram běžným bílým světelným zdrojem je použít tzv. reflexní hologram reflexní hologram při rekonstrukci vytváří obraz v odraženém světle přirozenou vlastností reflexního hologramu je vysoká citlivost na vlnovou délku rekonstrukční vlny při rekonstrukci bílým světlem difraktuje do oka pozorovatele pouze úzké spektrum vlnový délek, ostatní nejsou ovlivněny a projdou hologramem beze změny 12
13 Obsah přednášky úvod do holografie motivace, historie holografie, základní fyzikální principy, difrakce světla, difrakční mřížky, základy holografie, záznam hologramů, rekonstrukce,... typy hologramů transmisní a reflexní hologramy, duhové hologramy, barevné hologramy, achromatické hologramy, pulzní hologramy,... syntetické hologramy počítačem generované hologramy, holografické stereogramy,... realizace hologramů záznamové materiály pro holografii, realizace syntetických hologramů, dynamické hologramy,... závěr aplikace holografie, budoucnost holografie, ukázky hologramů,... 13
14 Transmisní x reflexní hologramy když při záznamu hologramu dopadají referenční a signální vlna na médium ze stejné strany, je výsledkem tzv. transmisní hologram při rekonstrukci transmisního hologramu se obraz formuje z rekonstrukční vlny při průchodu hologramem když při záznamu hologramu dopadají referenční a signální vlna na médium z různých stran, je výsledkem tzv. reflexní hologram při rekonstrukci reflexního hologramu se obraz formuje z rekonstrukční vlny při odrazu od hologramu 14
15 Duhové hologramy koncept duhového hologramu navrhl v roce 1969 S. Benton jedná se o transmisní hologram rekonstruovatelný v bílém světle za cenu omezení jedné paralaxy záznam primárního masteru kopie přes štěrbinu rekonstrukce zachovává prostorové vlastnosti pouze v horizontálním směru při rekonstrukci v bílém světle se jednotlivé barvy nemixují, ale fokusují se do štěrbin seřazených nad sebe ve vertikálním směru se postupně mění barvy hologramu 15
16 Barevné a pseudobarevné hologramy Pravé barevné hologramy barevný hologram lze realizovat expozicí třemi lasery na tzv. panchromatickou emulzi expozice můžou probíhat postupně anebo současně problémem je dostupností vhodných laserů a emulzí s vyváženou citlivostí a vlastnostmi ve viditelném spektru Pseudobarevné hologramy hologramy s různou barvou rekonstrukce se mikrostrukturálně liší pouze periodicitou záznam jediným laserem rekonstrukce bílým světlem změnu periodicity lze dosáhnout nejenom změnou barvy ale také změnou záznamové geometrie tímto způsobem lze zaznamenat barevný hologram jediným laserem ve tří postupných expozicích s různým úhlem dopadu referenční vlny 16
17 Pulzní hologramy dosavadní úvahy o záznamovém procesu vyžadovaly stabilitu celé scény na úrovni ~ desítek nanometrů po celou dobu expozice (při použití dostupných kontinuálních laserů ~ jednotky vteřin) pro záznam živého objektu je potřebné expoziční dobu výrazně zkrátit k tomuto účelu lze použít například pulzní rubínový laser (694nm) operující v tzv. Q-switch režimu s délkou pulzu ~ desítky nanosekund a energií pulzu ~ jednotky Joule v tomto případě není nutné scénu nijak stabilizovat, odpadají náklady na tlumící systémy, atd.? je expozice nebezpečná pro oči? 17
18 Obsah přednášky úvod do holografie motivace, historie holografie, základní fyzikální principy, difrakce světla, difrakční mřížky, základy holografie, záznam hologramů, rekonstrukce,... typy hologramů transmisní a reflexní hologramy, duhové hologramy, barevné hologramy, achromatické hologramy, pulzní hologramy,... syntetické hologramy počítačem generované hologramy, holografické stereogramy,... realizace hologramů záznamové materiály pro holografii, realizace syntetických hologramů, dynamické hologramy,... závěr aplikace holografie, budoucnost holografie, ukázky hologramů,... 18
19 Počítačová syntéza hologramu komplikovaný proces záznamu, nutnost použití modelu, atd. vedou k úvahám o počítačové syntéze hologramu první syntetické hologramy byly vytvořeny již v 70-tych letech dvacátého století masovější nasazení syntetických prvků začalo až v 90-tych letech díky rozvoji výpočetní techniky a litografických technik cílem je dospět k hologramu objektu vygenerovaného počítačem výhodou je, že objekt nemusí reálně existovat, lze jej libovolně transformovat,... počítačem je možné modelovat objekt a ten potom zaznamenat klasickou optickou cestou anebo lze přímo napočítavat mikrostrukturu hologramu 19
20 Přímý výpočet mikrostruktury dokážeme-li popsat matematicky světelnou vlnu a její interakci s hologramem při rekonstrukci, můžeme numericky napočítat přímo jeho mikrostrukturu obecným problém je extrémní hustota struktury a s ní spojené výpočetní nároky strukturu je potřeba nakonec prakticky realizovat s nanometrovými detaily vysoké nároky na technologii rekonstrukční vlna rekonstruovaný objekt syntetický hologram 20
21 Holografické stereogramy při záznamu hologramu v klasickém holografickém schematu musí být k dispozici model objektu model musí být ve finální velikosti objekty nelze zmenšovat a zvětšovat nelze zaznamenat hologramy budov, přírodních scenérií,... snaha syntetizovat hologram z pohledů na objekt pořízených fotograficky anebo vygenerovaných počítačem jedná se vlastně o multikanálový stereogram 2D pohled z daného směru rovina objektu společná referenční vlna primární hologram finální hologram rovina pozorování 21
22 Obsah přednášky úvod do holografie motivace, historie holografie, základní fyzikální principy, difrakce světla, difrakční mřížky, základy holografie, záznam hologramů, rekonstrukce,... typy hologramů transmisní a reflexní hologramy, duhové hologramy, barevné hologramy, achromatické hologramy, pulzní hologramy,... syntetické hologramy počítačem generované hologramy, holografické stereogramy,... realizace hologramů záznamové materiály pro holografii, realizace syntetických hologramů, dynamické hologramy,... závěr aplikace holografie, budoucnost holografie, ukázky hologramů,... 22
23 Záznamové materiály pro holografii Základní požadavky na záznamový materiál vysoká rozlišovací schopnost perioda struktury nm odpovídá rozlišení čar/ mm ( dpi) co nejvyšší citlivost v požadované oblasti viditelného spektra objemová fázová struktura stabilita, odolnost,... Podle odezvy záznamového materiálu rozlišujeme materiály s amplitudovou odezvou materiály s fázovou odezvou materiály s prostorovým reliéfem materiály s objemovou modulací indexu lomu Z hlediska reverzibility rozlišujeme permanentní záznam reverzibilní záznam (resp. dynamický záznam měnitelný v reálném čase) 23
24 Halogenostříbrné emulze absorpční záznam patří sem klasické fotografické procesy jedná se o velice citlivý proces, je založen na fotochemickém zesílení latentního obrazu k zesílení dochází v důsledku poexpozičního procesu vyvolání primární proces je negativní vyšší expozice vede na vyšší absorbci nosič (želatina n=1.53) podložka (sklo, plast) krystalky (zrna) halogenidů stříbra AgX (zejména AgBr n=2.236) velikost zrna souvisí s citlivostí a rozlišovací schopností větší zrno znamená větší citlivost, ale menší rozlišovací schopnost velikost zrna volíme i s ohledem na konkrétní aplikaci: holografické ultrajemnozrnné emulze velikost zrna ~ 10-30nm holografické jemnozrnné emulze velikost zrna ~ 30-50nm holografické emulze citlivé velikost zrna ~ nm litografické emulze velikost zrna ~ nm fotografické jemnozrnné emulze velikost zrna ~ nm fotografické citlivé emulze velikost zrna ~ 1-2μm rentgenovské citlivé emulze - velikost zrna ~ 2-2.5μm 24
25 Halogenostříbrné emulze expozice a vyvolání vlastní citlivost halogenidu je v UV oblasti, citlivost končí v okolí 480nm spektrální citlivost je možné posunout do viditelné oblasti použitím optických senzibilizátorů látek adsorbovaných na zrna halogenidu, které zprostředkují vznik potřebného fotoelektronu konverzí z jiného pásma citlivost halogenostříbrných emulzí je v rozmezí zlomků μj/cm2 až jednotky mj/cm2 (typicky ~ stovky μj/cm2) expozice latentní obraz při vyvolání dojde ke konverzi celých latentně exponovaných zrn na kovové stříbro poměr celkového počtu stříbrných atomů k počtu absorbovaných fotonů se nazývá zisk vyvolání 25
26 Halogenostříbrné emulze fázový záznam Bělení konverze absorbčního fotografického záznamu na fázový existuje několik způsobů bělení pomocí různých běliček využívajících odlišný postup bělení 26
27 Další záznamové materiály Dichromovaná želatina vysoký diferenciální index lomu, nízká absorpce, nízký šum a vysoké rozlišení, nízká citlivost expozicí dochází ke konverzi Cr6+ na Cr3+,které způsobují zesíťování (cross-link) makromolekulární matrice, zesíťovaná místa jsou tvrdší, vykazují vyšší hustotu materiálu a vzniká modulace indexu lomu expozice hydratace sušení Fotorezisty expozicí dochází ke změnám rozpustnosti polymerního materiálu ve vývojce, po vyvolání vzniká reliéf citlivost rezistů je poměrně nízká, maximum citlivosti je v UV oblasti pro holografii se využívá expozice He-Cd (442nm), Arion (458nm), LD (~ 405nm) vyvolání Fotopolymery působením světla dochází k polymeraci monomeru efekt je zesílen difuzí procesy probíhají během expozice expozice monomér polymér difúze monoméru 27
28 Klasický záznam hologramu v optickém schematu dělič reflexní matnice objekt pinhole záznamové médium laser 28
29 Rekonstrukce zaznamenaného hologramu dělič rekonstruovaný objekt pinhole vyvolaný hologram laser 29
30 Kopírování hologramů dělič pinhole pinhole rekonstruovaný objekt vyvolaný primární hologram záznamové médium (kopie) laser 30
31 Realizace syntetických hologramů laserový (elektronový) zdroj Litografie tenkým svazkem (direct-write) zápis fokusovaným svazkem fotonů anebo elektronů rozlišení laserových litografů je běžně ~ dpi fokusační optika rozlišení elektronových litografů běžně > dpi y rezist laserový zdroj x mikrodisplej fokusační optika (s velkým zmenšením) rezist y x 10μm 150μm ukázky mikrostruktur realizovaných pomocí laserové a elektronové litografie 31
32 Ukázky mikrostruktury syntetických prvků ukázky mikrostruktur vyrobených v rezistovém materiálu pomocí různých technologií (laserová a elektronová litografie) 32
33 Dynamické hologramy dynamický záznam - interferenční pole lze zaznamenávat kamerou, problém je ale rozlišení (velikost pixelu ~ jednotky um, periodicita proužků ~ stovky nm) dynamická rekonstrukce - vyžaduje dynamický prvek umožňující měnit mikrostrukturu hologramu v reálném čase 60μm využívají se mikrodispleje založené na kapalných krystalech (LCD) a deformovatelných mikrozrcátkách (DLP) s vysokou hustotou pixelů kapalné společná krystaly elektroda vstupní polarizátor U výstupní polarizátor 1cm 40μm laser μm 40μm obraz SLM adresovací elektrody PC PC 33
34 Obsah přednášky úvod do holografie motivace, historie holografie, základní fyzikální principy, difrakce světla, difrakční mřížky, základy holografie, záznam hologramů, rekonstrukce,... typy hologramů transmisní a reflexní hologramy, duhové hologramy, barevné hologramy, achromatické hologramy, pulzní hologramy,... syntetické hologramy počítačem generované hologramy, holografické stereogramy,... realizace hologramů záznamové materiály pro holografii, realizace syntetických hologramů, dynamické hologramy,... závěr aplikace holografie, budoucnost holografie, ukázky hologramů,... 34
35 Moderní aplikace hologramů obrazové hologramy nejsou jedinou a nejdůležitejší aplikací vzhledem k využívání světla (laseru) v mnohých oblastech slouží hologramy jako nástroj pro ovládání a tvarování světelných svazků významné aplikace jsou v optických komunikacích, ukládání dat a optickém processingu přehled vybraných aplikací: průmyslové aplikace jako řezání, svařování, popisování laserem optické komunikace a optické procesory holografické paměti optické mikromanipulace hologramy jako ochranné prvky hologramy pro 3D vizualizaci, head-up dispeje,... 35
36 Hologramy pro průmyslové ůčely lasery jsou využívány jako náhrada obráběcích nástrojů výhodné pří popisování bezkontaktní metoda,... systémy pro řezáni a svařování materiálů tvarování a vychylování svazků lze řešit klasicky mechanické skenery pro některé aplikace nedostačující ovládání svazku hologramem flexibilní, rychlé,... laser difrakční prvek ukázka Ni matrice s reliéfním difraktivním prvkem pro ůčely tvarování svazků 36
37 Hologramy pro optické komunikace vzhledem k masivnímu nasazení optických technologií v přenosu informace se difraktivní optika uplatňuje v různých optických přepínačích, atd. výhodou oproti konvenčním řešením je nízká hmotnost, cena, snadná replikovatelnost, odolnost vůči různým nežádoucím vlivům difraktivní prvky se začínají využívat také při zpracování informací, kde částečně nahrazují některé funkce elektronických mikroprocesorů matice optických vláken vstupní vlákno DOE navržená difraktivní struktura rekonstrukce 37
38 Holografické paměti velice významná oblast aplikace optické paměti typu CD, DVD, HDDVD, blue-ray ovládají tuto oblast další zvyšování kapacity zmenšováním pitů již není možné krycí vrstva reflexní kovová vrstva (Al) nosič s vylisovaným reliéfem (polykarbonát) holografický přístup umožňuje multiplexování ukládaných dat v jediném místě média je uložený velký objem dat compact disc snaha o zpětnou kompatibilitu s CD,... detektor laserová dioda nm technologie využívající holografického principu kapacita 1TB na médium, prototypy až 3.9 TB vysoká čtecí rychlost až 1Gbps 38
39 Hologramy jako ochranné prvky hologram vykazuje úhlovou variabilitu, která je důsledkem vlastností mikrostruktury mikrostruktura má periodicitu ~ nm => nekopírovatelné barevnost hologram je způsobená disperzí nenapodobitelné kopírovacími technikami lisované reliéfní hologramy vyráběné ve velkých sériích aplikují sa na chráněné produkty jako samolepící etikety anebo prostřednictvím tzv. horké ražby snadná laická kontrolovatelnost možnost zakomponování utajené informace kryptogramy, mikrotexty nízká cena vysoká úroveň zabezpečení 39
40 Co hologram neumí? při pozorování rekonstrukce objektu musí spojnice oka pozorovatele a libovolného bodu obrazu protínat hologram relativní poloha a velikost desky určuje rozsah úhlů, ze kterých je objekt viditelný holografická deska tudíž nemůže být skryta někde za rohem 40
41 Hologram a 3D vizualizace rekonstrukce hologramu je pozorovatelná většinou pouze z omezeného prostorového úhlu daného polohou a rozměry desky hologram je vhodný pro vytvoření statického 3D obrazu, ale rekonstrukce je velmi závislá na poloze a kvalitě světelného zdroje pro rekonstrukci i když principiálně lze realizovat holografické video (a v minulosti již bylo realizováno), v barvách, rekonstruovatelné v bílém světle: ve srovnání s jinými primitivnějšími technikami jako jsou polarizační projekce (IMAX), synchronizované závěrkové systémy, monitory s lentikulárním rastrem nebo přímá projekce do oka pozorovatele (virtuální realita) se jedná o cestu velmi náročnou a zbytečně těžkopádnou pro účely vytvoření iluze pro svým způsobem nedokonalé lidské oko jsou výše zmíněné techniky mnohem vhodnější tyto přístupy navíc můžou mít další výhody jako např. nezávislost na poloze pozorovatele, zpětná vazba na jeho pohyb,... v oblasti dynamické 3D vizualizace nad hologramy pravděpodobně zvítězí jednodušší přístupy obrazové hologramy se budou dále uplatňovat zejména ve statické sfěře pro umělecké, dokumentační, vědecké a průmyslové aplikace 41
42 Holografie Základní praktikum z optiky a optoelektroniky 12ZPOP Marek Škereň Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze
λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny
Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává
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
Infračervená spektroskopie
Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční
Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami
Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo
2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)
Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového
Elipsometrie. optická metoda pro určovani optickych parametrů systemů tenkych vrstev
Elipsometrie optická metoda pro určovani optickych parametrů systemů tenkych vrstev Spektroskopická reflektometrie Problém určení optických parametrů, tedy tloušťky a optickych konstant (soustav) tenkých
Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková
II Mikroskopie II M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Osvětlovac tlovací soustava I Výsledkem Köhlerova nastavení je rovnoměrné a maximální osvětlení průhledného preparátu, ležícího
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
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
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
1. Teorie mikroskopových metod
1. Teorie mikroskopových metod A) Mezi první mikroskopové metody patřilo barvení biologických preparátů vhodnými barvivy, což způsobilo ovlivnění amplitudy světla prošlého preparátem, který pak byl snadno
Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál
OPT/OZI L06 Modulace vlnoplochy prostorové modulátory světla (SLM) SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál řízení elektronicky adresovaný SLM opticky adresovaný SLM technologie fotografická
Hologramy a holografie
FACULTY OF APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CENTRE OF COMPUTER GRAPHICS AND VISUALIZATION Hologramy a holografie CZECH REPUBLIC Petr Lobaz katedra
PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm
PSK1-11 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Typ vzdělávání: Ověřeno: Zdroj: Vyšší odborná škola a Střední
Optické měřicí 3D metody
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Optické měřicí 3D metod Michal Pochmon Olomouc 212 Oponent: RNDr. Tomáš Rössler Ph.D. Publikace bla připravena v rámci projektu Investice do rozvoje
Optická spektroskopie
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Optická spektroskopie Antonín Černoch, Radek Machulka, Jan Soubusta Olomouc 2012 Oponenti: Mgr. Karel Lemr, Ph.D. RNDr. Dagmar Chvostová Publikace
4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření
4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření 4.4.1. Interference 1. Charakterizovat význačné vlastnosti koherentních paprsků.. Umět definovat optickou dráhu v souvislosti s dráhovým rozdílem a s fázovým
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
1 Elektronika pro zpracování optického signálu
1 Elektronika pro zpracování optického signálu Výběr elektroniky a detektorů pro měření optického signálu je odvislé od toho, jaký signál budeme detekovat. V první řadě je potřeba vědět, jakých intenzit
Historie detekčních technik
Historie detekčních technik nejstarší používaná technika scintilace pozorované pouhým okem stínítko ze ZnS ozářené částicemi se pozorovalo mikroskopem a počítaly se záblesky mlžná komora (1920-1950) fotografie,
Světlo v multimódových optických vláknech
Světlo v multimódových optických vláknech Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno Úvod Optické vlákno je pozoruhodný fyzikální systém: téměř dokonalý
Turnaj mladých fyziků 2014
Turnaj mladých fyziků 2014 poznámky k úlohám 2 a 16 Petr Chaloupka FJFI ČVUT CZ petr.chaloupka@fjfi.cvut.cz Úloha č. 2 Hologram.. Vynalezeno 1948 Denisem Gaborem pro potřeby elektronové mikroskopie původní
ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU
ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU J. Novák, P. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán software pro počítačovou simulaci
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
Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS
Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS P. Bouchal (FSI VUT Brno) a Z. Bouchal (KO PřF UP Olomouc) PB 4 Zobrazování s podporou technologie PMS Garant: R. Chmelík Program PB4: Metody a systémy
Praktická geometrická optika
Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Fakulta elektrotechnická,
Holografie pro střední školy
FACULTY OF APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CENTRE OF COMPUTER GRAPHICS AND VISUALIZATION Holografie pro střední školy CZECH REPUBLIC Petr Lobaz
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
Zobrazovací technologie
Zobrazovací technologie Podle: http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma CRT Cathode Ray Tube Všechny tyto monitory i jejich nástupci s úhlopříčkou až 24 a rozlišením 2048 1536
Praktikum školních pokusů 2
Praktikum školních pokusů 2 Optika 3A Interference a difrakce světla Jana Jurmanová Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno I Interference na dvojštěrbině Odvod te vztah pro polohu interferenčních
OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY
OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY Petr Luzar I/IT3 2006/2007 Základní princip činnosti mechaniky Jak funguje optická mechanika se dá popsat v několika málo krocích. První krok je, že laser (laserová dioda) vyzařuje
Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Nanotechnologie a jejich aplikace doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předpona pochází z řeckého νανος což znamená trpaslík 10-9 m 380-780 nm rozsah λ viditelného světla Srovnání známých malých útvarů SPM Vyjasnění
Úloha č. 1: CD spektroskopie
Přírodovědecké fakulta Masarykovy univerzity v Brně Předmět: Jméno: Praktikum z astronomie Andrea Dobešová Obor: Astrofyzika ročník: II. semestr: IV. Název úlohy Úloha č. 1: CD spektroskopie Úvod: Koho
Digitalizace signálu (obraz, zvuk)
Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Základem pro digitalizaci obrazu je převod světla na elektrické veličiny. K převodu světla na elektrické veličiny slouží např. čip CCD. Zkratka CCD znamená Charged Coupled
Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.
Polovodičové lasery Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny. Energetické hladiny tvoří pásy Nejvyšší zaplněný pás je valenční, nejbližší vyšší energetický pás dovolených
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
Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6
Dny otevřených dveří 2010 Název ústavu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6 Datum a doba otevření: 4. 11. 9 až 16 hod. pro
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV Jiří Nožička, Jan Novotný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 207.1, Technická 4, 166 07, Praha 6, ČR 1. Základní princip PIV Particle image velocity PIV je měřící technologie, která
Mikroskopy. Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový
Mikroskopy Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový Světelný mikroskop Historie 1590-1610 - Vyrobeny první přístroje, které lze považovat za použitelný mikroskop (Hans a Zaccharis Janssenové z Middleburgu
Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory
Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před
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
Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru
Vznik obrazu v mikroskopu Mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části (objektivy a okuláry).
Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008
Základy velkoplošného zobrazování ČVUT FEL, listopad 2008 Způsoby velkoplošného zobrazování Projektory projekční ploché zobrazovače neprojekční CRT LCD DLP PLASMA LED LCD D-ILA, refl. LCD LASER? Projektory
Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan
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
Nedestruktivní defektoskopie
Nedestruktivní defektoskopie Technologie údržeb a oprav strojů Obsah Vizuální prohlídky Kapilární metody Magnetické práškové metody Ultrazvukové metody Radiodefektoskopické metody Infračervené metody Optická
Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2
Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 4 blocích Evidence docházky Zimní semestr zakončen prezentací Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie
Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky
Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory
Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.
Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které
13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla
13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla Od časů Isaaca Newtona si lidstvo láme hlavu problémem, je-li světlo vlnění nebo proud částic. Tento spor rozdělil svět vědy na dva zdánlivě nesmiřitelné
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
OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA
OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří
PŘEHLED KLASICKÝCH A MODERNÍCH MIKROSKOPICKÝCH METOD
PŘEHLED KLASICKÝCH A MODERNÍCH MIKROSKOPICKÝCH METOD Jan Hošek Ústav přístrojové a řídící techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Technická 4, 166 07 Praha 6, Česká republika Ústav termomechaniky AV ČR,
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/2016. 2015 - Ing. Václav Rada, CSc.
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace snímače foto p. 2q. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Obrazová analýza je proces velice starý vyplývající automaticky z
APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MILOSLAV ŠVEC A JIŘÍ VONDRÁK APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA MODUL 01 OPTICKÁ ZOBRAZENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA
Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky
Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky 1. Vysvětlete pojmy kulová a rovinná vlnoplocha. 2. Pomocí Hyugensova principu vysvětlete konstrukci tvaru vlnoplochy v libovolném budoucím
Vlastnosti digitálních fotoaparátů
1 Vlastnosti digitálních fotoaparátů Oldřich Zmeškal Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 118, 612 00 Brno e-mail: zmeskal@fch.vutbr.cz 1. Úvod Počátky digitální fotografie souvisejí
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:
Detekce světla. - křivka zčernání, expozice - světlocitlivá emulze, CCD - komprese signálu zrakovou dráhou. Detektory světla
Aplikovaná optika - přednáška Detekce světla - křivka zčernání, expozice - světlocitlivá emulze, CCD - komprese signálu zrakovou dráhou Detektory světla Oko reakční doba 0,1s elektrochemické změny Fotocitlivá
Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery
Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O3 Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery 0 1 Úvod: Cílem této laboratorní úlohy je vyzkoušení základních postupů snímání makroskopických
L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.
L A S E R Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami Stimulovaná emise Princip laseru Specifické vlastnosti laseru jako zdroje
5.3.3 Interference na tenké vrstvě
5.3.3 Interference na tenké vrstvě Předpoklady: 530 Bublina z bublifuku, slabounká vrstva oleje na vodě, někteří brouci jasné duhové barvy, u bublin se přelévají, barvy se mění s úhlem, pod kterým povrch
optické přístroje a systémy
pomáháme vidět, pomáháme měřit, pomáháme analyzovat pomáháme vědět optické přístroje a systémy Společnost Proxis, s.r.o. se specializuje na optické přístroje a systémy od předních světových výrobců, které
PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III. úlohač.20 Název: Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:3.3.2010
Mikroskopická obrazová analýza
Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich
Moderní multimediální elektronika (U3V)
Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 12 Digitální audio přehrávače a rekordéry Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace CD-DA (Compact Disc
Výroba mikrostruktur metodou UV litografie a mechanickým obráběním
Výroba mikrostruktur metodou UV litografie a mechanickým obráběním I. Úvod a. UV fotolitografie Fotolitografie je nejdůležitější částí výroby integrovaných obvodů, je také nejnákladnější. Roste totiž poptávka
Vlnově částicová dualita
Vlnově částicová dualita Karel Smolek Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT Vlnění Vlněním rozumíme šíření změny nějaké veličiny prostorem. Příklady: Vlny na moři šíření změny výšky hladiny Zvukové
Pasivní prvky: kabely
Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část III. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0
Princip inkoustového tisku
Stránka č. 1 z 10 Vyberte si princip tisku, se kterým se chcete blíže seznámit: INKOUSTOVÝ, LASEROVÝ, THERMO Princip inkoustového tisku Vývoj inkoustových tiskáren jako výstupního zařízení počítače má
5. Zobrazovací jednotky
5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty
Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie
Zhotovení a úprava fotografií 01 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní
Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení
Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení Technický seminář Centra digitální optiky Vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Zpracoval: Petr Bouchal Řešitelské organizace:
PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:
Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: PSK1-10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Ukázka fyzikálních principů, na kterých
LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE
LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE Katedra optiky, PřF UP 17. Listopadu 50, 772 07 Olomouc Řešitelé grantu MPO: Z. Bouchal, Z. Hradil, J. Řeháček, J. Wagner, I. Vyšín PGS studenti : R. Čelechovský,
VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník
VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra optiky. kvantových stavů fotonů
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra optiky Měření vlastností optických prvků používaných v sestavách pro kopírování kvantových stavů fotonů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracoval: Radek
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikační údaje zadávacího řízení Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Dodávka pomůcek pro výuku fyziky a biologie Dodávky Inovace ve výuce fyziky a biologie
Hranolový spektrometr
Hranolový spektrometr a vodíkové spektrum Ú k o l y 1. Okalibrujte hranolový spektro.. Určente vlnové délky spektrálních čar vodíkové výbojky. 3. Určente kvantové elektronové přechody v atomu vodíku. 4.
SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011
KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ SNÍMÁNÍ OBRAZU Petr Schmid listopad 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je
PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky M UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 5 Teoretická
R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika
Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární
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
Praktikum III - Optika
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 17 Název: Měření absorpce světla Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17. 4. 008 Odevzdal dne:...
Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)
Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník) Vlnění 1. Kmity soustav hmotných bodů (6 hod.) 1.1 Netlumené malé kmity kolem stabilní rovnovážné polohy: linearita pohybových rovnic, princip superpozice, obecné
Praktická geometrická optika
Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz
Úvod do zpracování obrazů. Petr Petyovský Miloslav Richter
Úvod do zpracování obrazů Petr Petyovský Miloslav Richter 1 OBSAH Motivace, prvky a základní problémy počítačového vidění, pojem scéna Terminologie, obraz, zpracování a analýza obrazu, počítačové vidění,
TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU
TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých
Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost
Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)
NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor
Nový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ Ruční rentgenový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ je nejnovější model od Thermo Fisher Scientific. Navazuje na úspěšný model NITON XL3t GOLDD. Díky špičkovým technologiím
Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Dálkový průzkum Země Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Analogová a digitální data Fotografický snímek vs. digitální obrazový záznam Elektromagnetické záření lze zaznamenat
Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K
zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním
ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU
ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU Václav Michálek, Antonín Černoch Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů CZ.1.07/2.2.00/07.0018 VM, AČ (SLO/RCPTM)
laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa
Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální
Technické prostředky počítačové techniky
Informatika 2 06 Technické prostředky počítačové techniky Externí paměti 2 Nemagnetická média IS2-4 1 Aktuality ze světa ICT Informační systémy 2 Simulace kyberútoku Projekt Fénix 2 Master boot record
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 11) Uložení a zobrazení videa Petr Lobaz, 17. 4. 2007 VCD VideoCD původní specifikace 1993 až 74/80 minut kvalita jako VHS video MPEG-1, až 1,15 Mbit/s formát SIF
BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY
BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Termovize je procesem spočívajícím v přeměně infračerveného záření, čili tepla vydávaného objekty, na viditelný objekt, což umožňuje ohodnotit rozložení teploty na povrchu pozorovaného
Cvičení z fyziky 2013-2014. Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Cvičení z fyziky 2013-2014 1. seminární práce Lasery Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle laseru 3 3 Kvantové jevy v laseru 3 3.1 Model
Světlo x elmag. záření. základní principy
Světlo x elmag. záření základní principy Jak vzniká a co je to duha? Spektrum elmag. záření Viditelné 380 760 nm, UV 100 380 nm, IR 760 nm 1mm Spektrum elmag. záření Harmonická vlna Harmonická vlna E =
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_C
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_C Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Optika