Výkonová bilance laserového dálkoměru
|
|
- Mária Vlčková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Výkonová bilance laserového dálkoměru Power Balance laser rangefinder Martin Kotol xkotol00@stud.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt: Tento článek se zabývá výkonovou bilancí laserového dálkoměru. Stručně jsou popsány atmosférické jevy ovlivňující funkci laserového dálkoměru. Uveden je výkonový úrovňový diagram zahrnující všechny podstatné veličiny a parametry podílející se na výkonové bilanci dálkoměru. Správnost energetického modelu laserového dálkoměru byla experimentálně ověřena. Výsledky měření jsou v dobré shodě s výsledky získanými pomocí numerického modelu. Abstract: This article discusses the power balance laser rangefinder. Briefly describe the atmosphere events affecting the functionality of the laser rangefinder. Given the power level diagram covering all essential variables and parameters involved in the power balance rangefinder. Correctness laser energy model rangefinder has been experimentally verified. The measurement results are in good agreement with the results obtained by the numerical model.
2 Výkonová bilance laserového dálkoměru Martin Kotol Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně xkotol00@stud.feec.vutbr.cz Abstrakt Tento článek se zabývá výkonovou bilancí laserového dálkoměru. Stručně jsou popsány atmosférické jevy ovlivňující funkci laserového dálkoměru. Uveden je výkonový úrovňový diagram zahrnující všechny podstatné veličiny a parametry podílející se na výkonové bilanci dálkoměru. Správnost energetického modelu laserového dálkoměru byla experimentálně ověřena. Výsledky měření jsou v dobré shodě s výsledky získanými pomocí numerického modelu. 1 Úvod Laserové dálkoměry jsou určeny k měření vzdálenosti mezi dálkoměrem a měřeným objektem. V dnešní době se v laserových dálkoměrech používají sofistikované technologie, které umožňují měřit vzdálenost s přesností jednotek milimetrů. Tento článek je zaměřen na modelování výkonové bilance laserového dálkoměru pro použití v interiérech hal, skladů, místností, atd. Modelování je podpořeno experimentem u něhož se předpokládá, že se bude blížit reálnému měření dálky. V úvodní části je stručný popis atmosférických vlivů, které ovlivňují optický svazek na cestě k měřenému objektu a zpět. Dále je popsán výkonový úrovňový diagramu, ve kterém jsou zahrnuty úrovně optického výkonu v nejdůležitějších částech optické cesty. V experimentální části článku byla ověřena platnost vytvořeného numerického modelu výkonové bilance s měřením v laboratorních podmínkách. 2 Jevy ovlivňující přijatý optický výkon Je-li laserový paprsek použit pro měření dálky, musí vyslaný paprsek dorazit k cíli, odrazit se od něj a dopadnout na detektor s měřitelnou úrovní výkonu. Při průchodu atmosférou působí na laserový paprsek nehomogenity prostředí, které podstatným způsobem ovlivňují parametry paprsku (tvar dráhy, rychlost šíření apod.). Nehomogenity prostředí ovlivňují svazek zejména na velké vzdálenosti. Chyby měření vzdálenosti pomocí laserového svazku šířícího se atmosférou závisejí zejména na změnách indexu lomu vzduchu a na přítomnosti aerosolů. V důsledku toho dochází k náhodnému pohybu stopy laserového svazku po cíli. 2.1 Útlum aerosoly Aerosoly jsou v atmosféře zastoupeny organickými materiály, prachem, sněhovými vločkami, vodními kapkami deště atd. Aerosoly jsou v atmosféře přítomny v různých koncentracích: největší koncentracemi aerosolů obvykle bývá ve výšce 1 až 2 km nad zemským povrchem [1]. Aerosoly můžeme dělit podle oblasti jejich obvyklého výskytu na aerosoly mořské, venkovní, městské a pouštní. Typická velikost aerosoly se pohybuje od setin až po desítky mikrometrů. V mlze a mracích se nacházejí kapalné aerosoly což jsou vodní kapky dále se nachází aerosoly pevné např. ledové krystalky. Další pevné aerosoly jsou obsaženy v prachu a kouři. Významnými aerosoly jsou také částice mořské soli uvolňující se nad oceánem, které jsou buď kapalné nebo po odpaření vody, tuhé. Zdroje aerosolů můžeme rozdělit do dvou druhů a to na zdroje přírodní a zdroje dané lidskou činností. Koncentrace aerosolů je výrazně mění s prostředím. Zatím co nad oceánem jsou koncentrace aerosolů řádově stovky nad neznečištěnou přírodou tisíce a nad průmyslovými oblastmi mohou být koncentrace až miliony aerosolových částic na kubický metr [1]. Při průchodu laserového paprsku prostředím tento paprsek interaguje s těmito aerosoly a dochází k jeho rozptylu. 2.2 Molekulární absorpce Při průchodu laserového svazku atmosférou dochází k interakci mezi zářením a částicemi atmosféry. Tato interakce je spektrálně závislá a projevuje se jako absorpce, jejímž důsledkem je procházejícího laserového svazku. Největší míra molekulární absorpce se projevuje ve spektrálních pásmech 0,70 µm, 0,80 µm, 0,96 µm, 1,10 µm, 1,38 µm a 1,90 µm [1]. Absorpce vln je v těchto pásmech spojena s vodními parami. 2.3 Atmosférické turbulence Na vzniku atmosférických turbulencí se podílí dva činitelé, kterými jsou sluneční záření a pohyb atmosféry který, je buď laminární nebo turbulentní. Atmosférické turbulence lze rozdělit na termické a mechanické. Termická turbulence je způsobena nestejnorodým ohříváním zemského povrchu, který následně ohřívá vzduch. Protože teplejší vzduch má nižší hustotu, stoupá vzhůru a způsobuje neuspořádaný vertikální pohyb vzdušné masy. Tyto vzdušné masy mohou mít velikost od jednotek mm až po stovky m. Mechanická turbulence je způsobena prouděním vzduchu přes terénní překážky, jakými jsou hory, údolí, lesy, budovy, atd. Při mechanické turbulenci se posouvá vzdušná masa a promíchává se různě teplý vzduch. Pokud je terén méně členitý, jsou mechanické turbulence menší. Vlivem atmosférické turbulence dochází k náhodnému pohybu stopy laserového svazku po povrchu cíle, což negativně ovlivní přesnost měření dálky. 71
3 3 Výkonový úrovňový diagram Výkonový úrovňový diagram je základním nástrojem návrhu systémů optické komunikace a optické metrologie. V diagramu jsou zakresleny výkonové úrovně optického výkonu v nejdůležitějších částech optické cesty laserového paprsku (Obrázek 1). Obrázek. 1: Obecná cesta světelného paprsku laserového dálkoměru (LD laserová dioda, TXA vysílací apertura, RXA přijímací apertura) Výkonový úrovňový diagram vychází z výkonové bilanční rovnice vyjadřující energetickou bilanci spoje [2]: =, +, (1) kde P p je hodnota přijatého výkonu v dbm na fotodiodě, P LD je vysílaný výkon laserové diody v dbm, L c zahrnuje všechny y přenosové trasy v db a G c zahrnuje všechny zisky na trase v db. Správná činnost celého systému bude zajištěna, pokud přijímaný výkon P p bude větší než citlivost fotodiody a menší nežli úroveň její saturace. Situace kdy nejsou splněny tyto podmínky zobrazují obrázky 3 a 4. Výchozím bodem digramu je vysílaný výkon P LD. Tento výkon je třeba zvolit tak, aby: - Nepřekročil povolené hygienické limity infračerveného záření. - Výkon přijatý po průchodu atmosférou, odrazu na cíli a průchodu optickými částmi dálkoměru byl větší, než je citlivost přijímací fotodiody. Důležitou částí diagramu jsou y, které vznikají při průchodu laserového paprsku vlastním systémem L SYS. Tyto y nejsou závislé na vzdálenosti cíle. Pro systémové ztráty L SYS platí: = +, (2) kde L T jsou ztráty v db na vysílací části laserového dálkoměru a L R jsou ztráty v db na jeho přijímací části. Pro ztráty na vysílací části L T můžeme psát: = / + +, (3) kde L LD/TXA je vazby laserové diody s vysílací aperturou, L TXA je vysílací apertury a L W je krycího skla dálkoměru. (Všechny veličiny jsou uvedeny v db.) Pro ztráty na přijímací části L R můžeme v logaritmické míře psát: = / + + +, (4) kde L RXA/PD je vazby přijímací apertury s fotodiodou, L IF je interferenčního filtru, L RXA je přijímací optické apertury a L W je krycího skla. (Všechny veličiny jsou uvedeny v db.) Aby vazby přijímací apertury s fotodiodou L RXA/PD bylo možno považovat za nulový, musí být velikost aktivní plochy fotodiody větší než velikost stopy přijatého záření na fotodiodě. Významnou roli při energetické bilanci dálkoměru hraje, který vzniká při šíření optického svazku L S. Tento závisí na vzdálenosti cíle od dálkoměru L 12 a aktivní ploše fotodiody S A. Při uvažování cíle s difúzní odrazivostí a stopou laserového paprsku mnohem menší, než je plocha cíle. V decibelové míře platí [2]: =20..!! #, (5) " Dalšími významnými y, které jsou svázány s šířením paprsku, jsou y atmosféry L ATM1 (trasa od vysílače k cíli) a L ATM2 (trasa od cíle k přijímači). Tyto y lze v decibelové míře vyjádřit jako součet u aerosoly L A a u turbulencemi L T. $% = $& = + ', (6) Číselné hodnoty u aerosoly L A vycházejí ze statistických modelů (Tabulka 1). Číselná hodnota u turbulencemi byla odhadnuta na L Tu = 2 db/km [3]. Pro na odrazné ploše cíle L p v logaritmické míře můžeme psát [2]: = 10 (+), (7) Kde ρ je odrazivost cíle. Odrazivost ρ vypočteme dle vztahu [2]: + = -, (8) kde P 0 je odražený optický výkon a P je optický výkon dopadající na odraznou plochu. Do diagramu výkonových úrovní musíme zahrnout zisk optické soustavy v decibelové míře platí [2]: =10 log [ 234 " ], (9) kde D pos je plocha přijímací apertury a S A je aktivní plocha fotodiody. Úplnou rovnici výkonové bilance získáme dosazením ů (2) (7) a zisku (9) do výkonové bilanční rovnice (1): P p = P LD (L T + L S + L ATM1 + L p + L ATM2 + L R )+ G RXA. (10) 72
4 Obrázek. 2: Výkonový úrovňový diagram optického laserového dálkoměru Odpovídající diagram výkonových úrovní je zobrazen na obrázku 2. V tomto obrázku značí L LD/TXA vazby laserové diody a vysílací apertury, L TXA vysílací apertury, L W krycího skla, L S šířením, L ATM atmosféry, L p na odrazné ploše cíle, G RXA zisk na přijímací apertuře, L RXA na přijímací optické apertuře, L IF interferenčního filtru, L RXA/PD vazby přijímací apertury a fotodiody, P LD výkon laserové diody, P s saturační výkon přijímače, P p přijímaný výkon, P o citlivost přijímače (přijímací fotodiody), NEP výkon ekvivalentního šumu, SNR poměr signálu a šumu, ρ rez systémovou rezervu a dynamiku přijímače. Toto značení platí také pro obrázky 3 a 4. Tab. 1: Útlum atmosféry v závislosti na přímé viditelnosti popis mlha přímá viditelnost [km] λ=785nm λ=1550nm [db/km] [db/km] 0, , , mlha/opar opar čistá atmosféra 4 Experimentální ověření ,4 23 0,5 0,2 V experimentální části byla platnost numerického modelu výkonové bilance laserového dálkoměru ověřena měřeními v laboratorních podmínkách. Blokové zapojení měřícího pracoviště viz obrázek 5. Numerický model je sestaven pro typické systémové parametry (tabulka 2) při uvažování cíle s difúzní odrazivostí a pro stopu laserového paprsku mnohem menší, než je plocha cíle. Obrázek. 3: Výkonový úrovňový diagram optického laserové dálkoměru pro případ kdy je přijímaný výkon P p menší než citlivost fotodiody Obrázek. 4: Výkonový úrovňový diagram optického laserové dálkoměru pro případ kdy je přijímaný výkon Pp vetší než saturace fotodiody Numerický model dále předpokládá stopa laseru nevyjede z cíle, který bude vždy vidět. Vliv atmosféry, byl v laboratorních podmínkách zanedbán. Přijatý výkon P P lze vypočítat podle [4]: = , (11) kde 8 ' je napěťová citlivost a U OP je napětí na výstupu optického přijímače. Přijatý výkon P P v decibelové míře je potom daný vztahem: [9:;]=10 log [;<], (12) Cílem měření bylo určit přijatý optický výkon P P v závislosti na vzdálenosti měřeného objektu od zdroje laserového záření. Při měření byl použit laser o vlnové délce 670 nm, který byl zaměřený na referenční difúzní plochu s odrazivostí ρ = 0,87. Odražený světelný výkon jsme zaznamenali optickým přijímačem ve formě výstupního napětí detektoru U OP. Z naměřených hodnot byla podle vztahu (11) a (12) určena hodnota výkonu P P přijatého v bodě aktivní plochy přijímací fotodiody. Celý postup jsme opakovali pro vzdálenosti referenční difuzní plochy od detektoru 0,2 m až 5,0 m s krokem 0,2 m. 73
5 Obrázek. 5: Blokové zapojení měřícího pracoviště pro měření výkonové bilance laserového dálkoměru Tab. 2: Tabulka systémových parametrů dálkoměru parametr označení velikost jednotka výkon laserové diody P LD 4,77 dbm vlnová délka λ 670 nm vazby laserové diody a vysílací apertury vysílací apertury L LD/TXA 1,5 db L TXA 1 db krycího skla L W 1,5 db přijímací apertury interferenčního filtru L RXA 1 db L IF 1 db P[dBm] Obrázek. 6: Porovnání změřeného optického výkonu (modrá) a vypočítaného optického výkonu (červená) v závislosti na vzdálenosti mezi dálkoměrem a cílem 5 Závěr V článku jsme popsali základní atmosférické jevy, které ovlivňují šíření optického svazku volným prostorem. Zaměřili jsme se zejména na y aerosoly, molekulární absorpcí a atmosférickými turbulencemi. Dále jsme popsali obecný výkonový úrovňový diagram a rozebrali výpočet ů a zisků, které se v diagramu vyskytují. V laboratoři jsme změřili výkonovou bilanci laserového dálkoměru v závislosti na jeho vzdálenosti od cíle. Změřenou závislost jsme porovnali s výpočtem. Z porovnání vyplývá, že naměřené hodnoty odpovídají numerickému modelu výkonové bilance laserového dálkoměru (při zanedbání vlivu atmosféry a použití referenční odrazné plochy s odrazivostí 0,87). Výkonová bilance laserového dálkoměru je určena pro dálkoměru používané ve vnitřních prostorách budov, hal, sálů pro architektonické či stavení účely. Literatura Přijatý výkon 0 2 L 4 12 [m] Výkon numerického modelu vazby přijímací apertury s fotodiodou L RXA/PD 0 db [1] BISWAS, A.,PIAZZOLLA, S. The atmospheric channel. dostupné na WWW: gov/monograph/series7/descanso%207_chap03.pdf efektivní průměr vysílací apertury efektivní průměr přijímací apertury Odrazivost referenční difůzní plochy obsah aktivní plochy fotodiody D vys 60 mm D pos 60 mm ρ 0,87 - S A 17, m 2 Na obrázku 6 porovnáváme závislost změřeného optického výkonu (modrá) a vypočítaného optického výkonu (červená) na vzdálenosti dálkoměru od cíle. Měření a výpočet vykazují velmi dobrou shodu. [2] HRBÁČKOVÁ. P. Optický spoj pro vnitřní bez kabelovou síť. Diplomová práce. Brno: FEKT VUT v Brně, [3] WILFERT O., DORDOVÁ L., Calculation and comparison of turbulence attenuation by different methods, Brno: Brno University of Technology, pages. [4] WILFERT O. Optoelektronika. Skripta. Brno: FEKT VUT v Brně,2004. [5] KOTOL, M. Výkonová bilance laserového dálkoměru. Diplomová práce. Brno: FEKT VUT v Brně,
Měření parametrů mikročipového laseru a nelineární transmise saturovatelných absorbérů
Úloha č. 6 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT v Praze, verze 2013/2014-2 Měření parametrů mikročipového laseru a nelineární transmise saturovatelných absorbérů Úvod: Lasery umožňují doručit na přesně
Optika. VIII - Seminář
Optika VIII - Seminář Op-1: Šíření světla Optika - pojem Historie - dva pohledy na světlo ČÁSTICOVÁ TEORIE (I. Newton): světlo je proud částic VLNOVÁ TEORIE (Ch.Huygens): světlo je vlnění prostředí Dělení
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
Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla
Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Cílem této úlohy je sestavit systém sledující stav světla, které bude vyhodnocováno
PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XIV Název: Relaxační kmity Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 5.12.2008 Odevzdal
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
Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz 19.11.2010
Čerpání rotační olejovou vývěvou Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz 19.11.2010 Abstrakt 1 Úvod 1. Sledujte čerpání uzavřeného objemu rotační olejovou vývěvou (ROV) s uzavřeným a otevřeným proplachováním, a to
Měření vlivu velikosti překážek na přenos optickým pojítkem
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 3 Měření vlivu velikosti překážek na přenos optickým pojítkem Measurement of the influence of size of the obstacles onto an optical link transmission
Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů
Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů Úkol měření: 1. Změřte průběh resistivity podél monokrystalu polovodiče. 2. Vypočtěte koncentraci příměsí N A, D z naměřených hodnot resistivity.
Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30
Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30 1. Ověření stability tranzistoru Při návrhu úzkopásmového zesilovače s tranzistorem je potřeba
Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii
- Tercie Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo Mechanická
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.2 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PARÉ Č Ing JIŘÍ SVOBODA Bc JAROSLAV MACHAIN Ing SVOBODA ČÁST D14 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D142 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL
OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vlastnosti světla Světlo je příčina našich zrakových vjemů. Vidíme jen ty předměty,
3.2.4 Podobnost trojúhelníků II
3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).
Věra Keselicová. červen 2013
VY_52_INOVACE_VK67 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová červen 2013 9. ročník
2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: Zadání: Pro daný regulační prvek zapojený jako dělič napětí změřte a stanovte: a, Minimálně regulační
Optopřevodníky video BREAK-xTS-V, BREAK-xRS-V BOX DIN RACK. Příslušenství: Příslušenství
BREAK-xTS-V, BREAK-x-V BOX DIN RACK OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ BREAK-TS-V-BOX/12-24* 1-101-259 12/24 VDC-AC BREAK-TS-V-DIN/12-24* 1-101-359 12/24 VDC-AC BREAK-TS-V-RACK 1-101-549 RACK/3U-SU BREAK-2TS-V-RACK
- světlo je příčné vlnění
Podstata polarizace: - světlo je příčné vlnění - směr vektoru el. složky vlnění (el. intenzity) nemá stálý směr (pól, ke kterému by intenzita směrovala) takové světlo (popř.vlnění) nazýváme světlo (vlnění)
Kapitola 1 - Úvod do technické akustiky. Kapitola 2 - Základní pojmy a veličiny v akustice. 1.1 Histórie akustiky
Kapitola 1 - Úvod do technické akustiky 1.1 Histórie akustiky 1.2 Hluk jako faktor životního prostředí 1.3 Účinky hluku na člověka 1.4 Metody boje proti hluku Kapitola 2 - Základní pojmy a veličiny v akustice
Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.
OPEAČNÍ ZESILOVAČ 304 4 Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení. 1. Ověřte měření m některé katalogové údaje OZ MAC 157
Rozšíření počítadla okruhů pro českou autodráhu s roztečí drážek 90 mm (ev. č.: 21103-2)
Rozšíření počítadla okruhů pro českou autodráhu s roztečí drážek 90 mm (ev. č.: 21103-2) Rozšíření počítadla okruhů pro českou autodráhu umožňuje počítadlu ev. č.: 21102-2 zvětšit počet měřených drah až
LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika
VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.
4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu
Převodníky analogových a číslicových signálů
Převodníky analogových a číslicových signálů Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených
Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 5. 2016 ČÁSTKA 4/2016 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015 2 Zpráva
1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S
1 Statické zkoušky 1.1 Zkouška tahem Zkouška tahem je základní a nejrozšířenější mechanická zkouška. Princip: Přetržení zkušební tyče a následné stanovení tzv. napěťových a deformačních charakteristik
Bezpečnostní úschovné objekty
Příloha č. 1: Mechanické zábranné prostředky - písm. a) 30 zákona Příloha č.. 1.1: Bezpečnostní úschovné objekty a jejich zámky Bezpečnostní úschovné objekty Výstup Certifikát shody podle certifikačního
Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].
Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment Střídavý proud (SŠ) Sériový obvod RLC Fyzikální princip Obvod střídavého proudu může mít současně odpor, indukčnost i kapacitu. Pokud jsou tyto prvky v sérii,
Tvarovací obvody. Vlastnosti RC článků v obvodu harmonického a impulsního buzení. 1) RC článek v obvodu harmonického buzení
Tvarovací obvody ) RC článek v obvodu harmonického buzení V obvodech harmonického buzení jsme se seznámili s pojmem integrační a derivační článek... Integrační článek v obvodu harmonického buzení Budeme-li
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13_FY_A
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika
Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor kontroly a ochrany spotřebitele Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 00 Brno
Čj. ČTÚ-26 777/2016-620 Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor kontroly a ochrany spotřebitele Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 00 Brno Z P R Á V A 1603-285-00/1M o výsledcích
Optoelektronické. snímače BOS 18E. Zkoušeno podle BWN Pr. 27 (IP 68 pro potravinářský průmysl) Vlastnosti
Optoelektronické řady Opto-PROXINOX mají pouzdro z nerezavějící oceli 1.4571 a pracují bez opotřebení. Také nedělají žádné kompromisy svou optickou plochou, která je z 2 mm tlustého skla (nebo pro potravinářství
Rámcová osnova modulu
Rámcová osnova modulu Název modulu: Evaluace organizace Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast
Filtrace olejů a čištění strojů
Filtrace olejů a čištění strojů Moderní technologie současnosti kladou vysoké nároky nejen na kvalitu olejů po stránce složení a aditivace, ale také nízké míry znečištění mechanickými částicemi vzniklých
Optický komplex brýlí a očí I. LF MU Brno Brýlová technika
Optický komplex brýlí a očí I LF MU Brno Brýlová technika Struktura prezentace Definice základních pojmů centrace, vycházející z Gullstrandova systému oka Schéma polohy vztažných bodů do dálky 2 Základní
českém Úvod Obsah balení WWW.SWEEX.COM LC100040 USB adaptér Sweex pro bezdrátovou síť LAN
LC100040 USB adaptér Sweex pro bezdrátovou síť LAN Úvod Nejprve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení USB adaptéru Sweex pro bezdrátovou síť LAN. USB adaptér umožňuje snadno a bleskově nastavit bezdrátovou
2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou
.. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na
Zadání bakalářské/diplomové práce
Analýza systémového chování experimentální smyčky S-ALLEGRO V rámci projektu SUSEN Udržitelná energetika bude vyprojektována a postavena experimentální heliová smyčka S-Allegro. Tato smyčka má modelově
Ekonomika 1. 01. Základní ekonomické pojmy
S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 01. Základní ekonomické pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace
Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů
S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 11. Určování ploch z map a plánů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2
neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.
OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla
Ultrazvukový dálkoměr
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2015 17 6 Ultrazvukový dálkoměr Ultrasonic Rangefinder Přemysl Janů, Stanislav Vaněk premysl.janu@unob.cz, stanislav.vanek12@gmail.com Fakulta vojenských technologií
VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.
VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková
12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = 2.10 3 m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm
Vlnění a akustika 1/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) =.10 3 m, 5π s 1 t. Napište rovnici vlnění, které se šíří bodovou řadou v kladném smyslu osy x rychlostí 300 m.s 1. c =
Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).
Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-4
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část 3-13-4 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
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
Lopatkový průtokoměr. Krátký popis. Příklad montáže. Zvláštnosti. Typový list 40.6020. Strana 1/6. Typ 406020/
Strana 1/6 Lopatkový průtokoměr Krátký popis Lopatkový průtokoměr je vhodný pro spojité měření rychlosti průtoku neutrálních a slabě agresivních kapalin, které mohou v malém množství obsahovat pevné částice.
NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 10. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH Přímá tyč je namáhána na tah, je-li zatíţena dvěma silami
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků
Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:
Název: Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol: Zopakujte si, co platí pro sériově a paralelně řazené rezistory. Sestrojte elektrické obvody dle schématu. Pomocí senzorů
DUM 11 téma: Nástroje pro transformaci obrázku
DUM 11 téma: Nástroje pro transformaci obrázku ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:
Vyobrazení ve skutečné velikosti
Vyobrazení ve skutečné velikosti Profesionální měřicí technika v kapesním formátu Měřicí přístroje pro klimatizaci a větrání Testo, přední výrobce přenosné měřicí techniky, přináší pro každodenní a rychlé
UNIVERZITA V PLZNI. Model ALADIN A08N0205P MAN/MA
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semestrální práce z předmětu Matematické Modelování Model ALADIN Jitka Váchová A08N0P MAN/MA 1 1 Úvod Model ALADIN (Aire Limitée, Adaption Dynamique, Development International)
Hluk jako diagnostická veličina. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování
Hluk jako diagnostická veličina Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování Obsah Akustika Zvuk jako mechanické vlnění Měřené veličiny v akustice Sonda pro měření intenzity zvuku Měření
Vedoucí bakalářské práce
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav Posudek vedoucího bakalářské práce Jméno studenta Téma práce Cíl práce Vedoucí bakalářské práce Barbora RUMLOVÁ ANALÝZA A POTENCIÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO
Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady
Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Příklad: Základem pro analýzu je časová řada živě narozených mezi lety 1970 a 2005. Prvním úkolem je vybrat vhodnou trendovou funkci pro vystižení
Mikrovlnné spoje řady BT. Návod na instalaci v4.0
Mikrovlnné spoje řady BT Návod na instalaci v4.0 Obsah 1. Přední panel... 3 2. Blokové schéma... 4 3. Napájení... 5 4. Připojení zařízení a změna IP adresy... 6 5. Montáž konektorů... 7 6. Montáž zařízení
1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.
1 Typografie Typografie je organizace písma v ploše. 1.1 Rozpal verzálek vzájemné vyrovnání mezer mezi písmeny tak, aby vzdálenosti mezi písmeny byly opticky stejné, aby bylo slovo, řádek a celý text opticky
Testování výškové přesnosti navigační GPS pro účely (cyklo)turistiky
Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Testování výškové přesnosti navigační GPS pro účely (cyklo)turistiky Kompletní grafické přílohy bakalářské práce Plzeň 2006 David Velhartický Seznam příloh Praktický
Logatherm WPLS 4.2 Light 7738502343 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw 2015 811/2013
Ι 55 C 35 C A B C D E F G 36 5 5 4 5 5 5 db kw kw 65 db 2015 811/2013 Ι A B C D E F G 2015 811/2013 Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům
Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.
Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I. Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV Lidské aktivity a životní prostředí
Mechanika tuhého tělesa. Dynamika + statika
Mechanika tuhého tělesa Dynamika + statika Moment hybnosti U tuhého tělesa není hybnost vhodnou veličinou pro posouzení dynamického stavu rotujícího tělesa Definujeme veličinu analogickou hybnosti, která
Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Petr Školník, Michal Menkina TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.7/../7.47, který je spolufinancován
Optické komunikace II Optické útlumové články
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: 13.4.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika
7. Silně zakřivený prut
7. Silně zakřivený prut 2011/2012 Zadání Zjistěte rozložení napětí v průřezu silně zakřiveného prutu namáhaného ohybem analyticky a experimentálně. Výsledky ověřte numerickým výpočtem. Rozbor Pruty, které
Praktikum II Elektřina a magnetismus
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. VII Název: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:
4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky
4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky Předpoklady: 4205 Pedagogická poznámka: Tuto hodinu učím jako běžnou jednohodinovku s celou třídou. Některé dvojice stihnou naměřit více odporů. Voltampérová
ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec
ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník,
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.10.2013
Obnovitelné zdroje energie OZE OZE V ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Struktura přednášek Obnovitelné zdroje energie OZE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. 1. OZE v ČR a ve světě 2. Vodní energie 3. Větrná energie 4. Solární energie fotovoltaické panely 5. Solární energie solární
Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky
-1-1-H Vyústka do kruhového potrubí - Jednořadá 1 Dvouřadá 2 L x H Typ regulačního ústrojí 1) R1, RS1, RN1 R2, RS2, RN2 R, RS, RN Lamely horizontální 2) H vertikální V Provedení nerez A- A-16 Povrchová
(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.
I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n
Měření vlastností optických vláken a WDM přenos
Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je
Fyzika pro chemiky Ukázky testových úloh: Optika 1
Fyzika pro chemiky Ukázky testových úloh: Optika 1 1. Světelný paprsek prochází rozhraním vzduchu a skla. Pod jakým úhlem se paprsek láme ve skle, dopadá-li paprsek na rozhraní ze vzduchu pod úhlem 45
Úloha 1 - THEVENINŮV PRINCIP
Úloha 1 - THEVENINŮV PRINCIP CÍLE Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni : Určit U (THEVENINA) z měření, provedených voltmetrem. Určit R (THEVENINA) z měření, provedených ohmmetrem.
E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.
E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4
VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 5. 9. 2012 Ročník: 8. a 9.
VY_52_INOVACE_2NOV37 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 5. 9. 2012 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Měření
STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113
STEREOMETRIE Vzdálenost bodu od přímky Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_M3r0113 VZDÁLENOST BODU OD PŘÍMKY V PROSTORU Při hledání vzdálenosti bodu od geometrického útvaru v prostoru je nutné si vždy úlohu
Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky
Řada CD3S Řada CD3S CD3S je řada jednoduchých, jedno, dvou a třífázových tyristorových jednotek se spínáním v nule, určené pro odporovou zátěž. Ovládací vstup CD3S je standardně dvoupolohový. Některé typy
PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ
ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Měrové a školicí středisko Carl Zeiss PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ Ing. Libor Beránek Aktivity
PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 4
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 4 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 01 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního
PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB
Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB Jiří Bendík, Martin Bárta Střední odborná škola strojní a elektrotechnická U Hřiště
Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu
Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia aboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu ymnázium Přírodní vědy moderně
Kvadratické rovnice pro učební obory
Variace 1 Kvadratické rovnice pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické
Dálkový průzkum Země (DPZ) v geologických vědách
Dálkový průzkum Země (DPZ) v geologických vědách úvod Karel Martínek elektromagnetické záření, snímky, senzory elektromagnetické záření, vlnové délky dopadající na Zemi, spektrální charakteristiky některých
Metodika - Postupy optimálního využití moderních komunikačních kanálů
Informatika v telemedicíně FBMI ČVUT Metodika - Postupy optimálního využití moderních komunikačních kanálů Kolektiv autorů: David Gillar, Jiří Brada, Mikuláš Miček, Miroslav Poledňák, Marie Tichá, Martin
37MK Václav KOUŘIL Wifi sítě šíření signálu, realizace Wifi síť je bezdrátová, standardizovaná podle doporučení IEEE. Nejčastěji se setkáváme se sítí standardizovanou doporučením IEEE 802.11b, pracující
Optoelektronické. Vlastnosti. Použití
Díky svým vyšším výkonovým parametrům jsou použitelné ve většině aplikací. Mimořádně výhodné jsou v zúžených montážních prostorách. Menší rozměry dovolují jejich snadnější vestavbu do prostoru stroje.
2.1 Tyčová, pásová, kloubová měřidla
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.1 Tyčová, pásová, kloubová měřidla Tyčová, pásová a kloubová měřidla patří mezi nejjednodušší měřící prostředky
Mobilní aplikace pro ios
Předběžná zadávací dokumentace k projektu: Mobilní aplikace pro ios Kontaktní osoba: Jan Makovec, makovec@ckstudio.cz Obsah Cíl projektu... 2 Obrazovky aplikace... 2 Základní prostředí aplikace... 2 Intro...
Prostorový termostat. Nastavení žádané teploty pod krytem, pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...
3 561 RAA11 Nastavení žádané teploty pod krytem, pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24250 V Použití Termostat RAA11 se používá pro regulaci prostorové teploty
JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY
JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Formátového výboru Národní digitální knihovny upravuje zejména způsob svolávání zasedání, účasti, rozhodování
Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba
Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba Petr Pošta Text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku 2 1. úloha Obrázek 1.1 ukazuje pevný, homogenní míč poloměru R. Před pádem na
Technický plán přechodu
1 Aktuální situace Diskuse principů sestavení TPP (podzim 07) Předložen návrh TPP (nařízení vlády) do připomínkového řízení (21.12.2007) MPO, MV, MF, NKS, RRT, ÚOHS, Asociace krajů Dotčené subjekty provozovatelé
1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.
Kruh, kružnice, válec 1. Kruh, kružnice 1.1. Základní pojmy Kružnice je množina bodů mající od daného bodu stejnou vzdálenost. Daný bod označujeme jako střed kružnice. Stejnou vzdálenost nazýváme poloměr
Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.
Výjimečná EVEREST technologie Aplikovaná EVEREST technologie pro dobrou ochranu vícecestného šíření GNSS signálu a pro spolehlivé a přesné řešení. To je důležité pro kvalitní měření s minimální chybou.
M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou
Rovnice a jejich ekvivalentní úpravy Co je rovnice Rovnice je matematický zápis rovnosti dvou výrazů. př.: x + 5 = 7x - M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Písmeno zapsané v rovnici nazýváme