Letecké radary stealth
|
|
- Radovan Horáček
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Letecké radary stealth Tomáš Král Gymnázium Botičská Botičská 1, Praha 2
2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval samostatně pod vedením Jakuba Šafaříka. Dále prohlašuji, že jsem práci vypracoval pomocí legálního programového vybavení a že jsem uvedl veškeré použité zdroje informací. V Řevnicích 5. května 2013 Tomáš Král
3 Poděkování Chtěl bych poděkovat panu profesoru Šafaříkovi za nápady a poznámky k práci a panu profesoru Markalousovi za korekturu práce, také bych rád poděkoval Dominice Léblové za focení.
4
5 Anotace Abstract
6
7 Obsah Úvod Přehled literatury Radar Historie Princip činnosti Aktivní radar Primární radar Sekundární radar Pasivní radar Pulzní radar Radar s kontinuální vlnou Antény Typy antén Stealth Odrazy Pohlcování Rušení Metodika Výsledky a diskuse Seznam literatury
8 Úvod Ve své práci se věnuji radarové technologii, rozdělení radarů a jejich využití. Také se v ní zabývám stealth technologií a její využití v letectví proti radarům. Ve své praktické části se především zabývám odrazy radarových paprsků od letadla se stealth technologií. Svou prací chci dokázat neviditelnost stealth letadel pro některé radary. 10
9 Přehled literatury Radar Radar je přístroj využívající krátké elektromagnetické vlny k určování vzdálenosti, identifikaci a zaměření objektů. Jsou různě druhy využití radarové technologie. Jak v letectví, k určování polohy a identifikaci objektů, tak například v meteorologii a jiných. Aktivní radar Pasivní radar Pulzní radar Radar s kontinuální vlnou Historie 1872 J. C. Maxwell: Teorie elektromagnetického pole, existence elektromagnetického vlnění šířícího se rychlostí světla 1887 H. Hertz: pokusy s jiskrovým výbojem, objevení elektromagnetického vlnění 1895 A. S. Popov a G. Marconi: využití elektromagnetického vlnění k přenosu signálu z vysílače k přijímači 1904 Ch. Huelsmeyer: pokusy s odrazem radiových vln od lodí na Rýnu. Přístroj s názvem Telemobiloskop (předchůdce radaru) 20. léta užití radiových vysílačů k navigaci letadel (radiomajáky) 1927 H. Hollmann: pokusy s odrazem radiových vln od lodí a letadel, poprvé použil mikrovlny. Konstrukce německých radarů (2. Světová válka) 1935 sir R. Watson-Watt: konstrukce prvního prakticky použitelného přístroje pro radiovou detekci letadel pomocí mikrovln. Skutečný vynálezce radaru 1939 instalace radarů na jižním a východním pobřeží Velké Británie 1940 H. Boot a J. Randall (Velká Británie), H. Hollmann (Německo): konstrukce magnetronu, elektronka (zdroj mikrovln pro radary) 1941 Rozšířené užití radarů, navigace lodí a letadel a pátrání po nich, řízení palby dělostřelectva, palubní radary stíhaček a bombardérů (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky) 11
10 Princip činnosti Vysílání mikrovlnné energie o velkém výkonu. Tato energie je vysílána ve velmi krátkých impulsech. Používané frekvence se používají v rozmezí 30 MHz až desítky GHz. Výkon má velký vliv na dosah a vlastnosti. Odražené radiové vlny jsou přijímány o pauzách ve vysílání. Vyslané vlny se mohou odrážet od jednotlivých objektů, nebo rozhraní jednotlivých prostředí (rozhraní teplého a studeného vzduchu). Prostorový obraz poskytují radiolokátorové soustavy s pohyblivými anténami, některé antény i rotují. Fázované antény umožňují měnit směr vysílání a příjmu i bez pohybu. Další princip spořívá v tom, že ve vysílači jsou vytvářeny vysokofrekvenční elektromagnetické impulsy, které jsou vysílány ve svazku. Ty se šíří přímočaře přibližně rychlostí světla. Narazí li na nějaký objekt, tak se odrazí pod stejným úhlem, pod kterým na objekt dopadly. Pokud objekt, na který dopadá energie je přibližně stejných rozměrů jako je vlnová délka šířící se energie a objekt je z kovu, dochází k odrazu. Vlny se od něj odráží zpět bez ohledu na úhel dopadu. Dalším příkladem jsou antény na povrchu letadel, při dopadu na rozhraní teplého a studeného vzduch může také dojít k odrazu. Dosah radiolokátoru je dán výkonem vysílače. Aktivní radar Aktivní radar se dále dělí na primární radar a sekundární radar Primární radar Primární radar vyzařuje periodicky svojí anténou elektromagnetickou energii, která pokud se odrazí od nějakého předmětu v dostatečné úrovni, je přijata anténou a zpracována přijímačem. Pokud vysílač vysílá stálou vlnu a ne impulsy jsou vysílací a přijímací systémy odděleny. Poskytuje informace o poloze, případně rychlosti cíle. Sekundární radar Radar, který potřebuje ke své činnosti další zařízení, které je umístěno na palubě př. letadla (to je tak zvaný: odpovídač ) Na zemi jsou umístěny další dvě nutná zařízení (dotazovač, přijímač sekundárního radaru). 12
11 Dotazovač je zařízení, které se pravidelně dotazuje. Každý dotázaný odpovídač odpoví svým kódem, který mu byl přidělen pro daný let řízením letového provozu (ŘLP). Tím dokáže sekundární radar identifikovat jednotlivé letadlo. Tímto způsobem lze letadlo nejen identifikovat, ale i zjistit výšku, a pokud radar pracuje v módu S, tak lze zjistit i další informace. (Řízení letového provozu české republiky), (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky) Dotaz má podobu třech impulsů a dále se dělí u určité módy: Mód 1 Prodleva mezi impulsy 1 a 3 je 3 ± 1 mikrosekund, je určen pro vojenské aplikace. Mód 2 Prodleva mezi impulsy 1 a 3 je 5 ± 0.2 mikrosekund, je určen pro vojenské aplikace. Mód A prodleva mezi impulsy 1 a 3 impulsem je 8 mikrosekund, používá se pro identifikaci a sledování, čtyřmístné identifikační číslo (tzv. squawk nebo alfa ) je letounu přiděleno v průběhu letu orgánem ŘLP. Mód B prodleva 17 mikrosekund, určen pro budoucí využití. Mód C prodleva 21 mikrosekund, odpověď jako u módu A doplněná o barometrickou výšku. Mód D prodleva 25 mikrosekund, určen pro budoucí využití. Odpověď je vysílána na frekvenci 1090 MHz a skládá se ze sady impulsů udávajících číslo od 0000 po První a poslední impuls jsou použity k měření vzdálenosti cíle a jsou vyslány 20,3 mikrosekund po sobě. Některá čísla odpovědí jsou vyhrazena zvláštním případům např nezákonný zásah ztráta spojení stav nouze vyhrazeno pro budoucí použití (Wikipedie otevřená encyklopedie, 2012) Mód S dotaz v tomto módu je určen pouze jednomu letadlu, je konfigurován tak, aby ostatní letadla neodpovídala. Jsou předávány informace o: kurzu, rychlosti, rychlosti klesání/stoupání, úhlu náklonu a výšce letu. (Wikipedie otevřená encyklopedie, 2012) 13
12 Pasivní radar Tento radar pouze sleduje radiovou komunikaci letadla, elektromagnetické rušení a vyzařování způsobované motorem a další elektronikou v letadle Nejčastěji se využívá signálů z odpovídačů SIF a palubních radiolokátorů. Výška a poloha letadla lze určit na různých místech použitím více antén. V civilním letectví se tyto radary kombinují a výsledek se zobrazuje na jednom monitoru. Lze rozlišit dva systémy určení polohy na ty, které měří směr příchodu a ty které měří čas příchodu signálu Směroměrné systémy (DOA): zjišťují směr příchodu signálu na dvě stanoviště a pomocí triangulace určí polohu zdroje signálu Časoměrné systémy (TOA): využívá měření času příchodu signálu na tři stanoviště, z časových rozdílů a rychlosti šíření signálu se určí dráhový rozdíl mezi vzdálenostmi, které signál urazil. Poloha zdroje se určí pomocí známých poloh a vzdáleností mezi přijímači. (Wikipedie otevřená encyklopedie, 2012), (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky) Pulzní radar Pulzní radary vysílají jednotlivé impulsy. Mají jedinou anténu, která se střídavě spojuje s vysílačem a s přijímačem. Nejprve vyšle elektromagnetický impuls, po přepnutí přijímá impuls odražený. Tímto způsobem se určuje směr, vzdálenost a výška letadla. (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky) Obrázek 1 (Schéma pulzního radaru) 14
13 Radar s kontinuální vlnou Radar s kontinuální vlnou má spojité vysílání. Vysílá nepřerušovaný signál a přijímá také nepřerušovaný signál odražený od objektu. Díky tomu musí mít tento systém dvě antény, vysílací a přijímací. (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky) Obrázek 2 (Schéma radaru s kontinuální vlnou) Antény Mohou fungovat ve dvou režimech: vysílací, přijímací. Vysílací anténa: vyzařuje energii elektrických kmitů generátoru do prostoru ve formě elektromagnetického vlnění. Anténa musí mít takové rozměry, tvar a uspořádání prvků, aby bylo vyzařování co nejúčinnější. Přijímací anténa: přeměřuje energii dopadajícího elektromagnetického vlnění na elektrické kmity. Její konstrukce závisí na účelu, kterému má sloužit. Anténa musí zachytit signál odražený od objektu a vyloučit signály přicházející z jiných směrů. (Wikipedie otevřená encyklopedie, 2012), (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky) Typy antén Dipól Parabolická anténa Fázová anténa 15
14 Dipól Nejjednodušší typ antény ve tvaru dvojice tyčí, nebo smyčky. Pro dosažení dobré účinnosti musí být délka dipólu rovna polovině vlnové délky vysílaného, nebo přijímaného vlnění. Proto je označení této antény půlvlnný dipól. Jednoduchý dipól bývá doplněn dalšími prvky, nebo je dipóly propojují do soustav. (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky) Obrázek 3 (Dipólová anténa) Parabolická anténa Tento typ antény je nejpoužívanější. Je ve tvaru rotačního paraboloidu. Parabolický tvar antény zajišťuje, že se přicházející signál po odrazu od paraboly soustředí do jednoho bodu (ohniska). Z ohniska se signál přivádí do přijímače. Pokud je v ohnisku umístěn výstup z vysokofrekvenčního generátoru (zářič), funguje anténa jako vysílač. Energie se po odrazu od paraboly soustředí do úzkého svazku mikrovln. (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky) Obrázek 4 (Šíření paprsků z parabolické antény) Obrázek 5 (Parabolická anténa) 16
15 Fázová anténa Tento typ antén nemá tvar paraboly, ale plochých desek. rozdělují se na aktivní a pasivní. Aktivní: je tvořena velkým počtem malých modulů (i několik desítek tisíc). Každý z modulů obsahuje miniaturní polovodičový vysokofrekvenční generátor (vysílací a přijímací modul) o malém výkonu. Jeho energie je vyzařována do určitého směru. Výkon každého modulu lze elektronicky ovládat, tím lze vytvořit výsledný svazek mikrovln. Směr vyzařovaného svazku lze elektronicky měnit. Díky tomu nemusí být anténa pohyblivá. (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky) Obrázek 6 (Schéma aktivní fázové antény) Pasivní: je tvořena velkým počtem zářičů, které na rozdíl od antény aktivní neobsahují polovodičové vysokofrekvenční generátory. Všechny jsou napájeny jediným společným vysokofrekvenčním generátorem o velkém výkonu. Signál generátoru je přiváděn na anténu a zde se rozděluje k jednotlivým zářičům pomocí fázovačů. U této antény také lze směr elektronicky ovládat jako u antény aktivní. (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky) Obrázek 7 (Schéma pasivní fázové antény) 17
16 Stealth Odvětví zabývající se technologií pro snížení nebo zamezení detekce především před radarem. Stealth technologie se využívá pro letadla, lodě, nebo také pro pozemní vozidla. V minulosti se využívali techniky nátěrů pro oklamání zraku, s těmito technikami se setkáváme i dnes, ale hlavní důraz je kladen na krytí vůči radarům. Důraz je také kladen na minimalizaci tepelné stopy za letadlem, kvůli infra-červeným zaměřovačům a hlavicím s tepelným naváděním. Toho je dosaženo umístěním motorů uvnitř trupu letadla a ochlazováním horkého vzduchu z motorů okolním studeným. Můžeme říci, že se dělí na tři podkategorie (odrazy, pohlcování, rušení). (Vaněk, 2004), (f-22raptor) Odrazy Obrázek 8 (Znázornění ochlazování horkého vzduchu z motoru) Úhel dopadu je roven úhlu odrazu, a proto je základem této kategorie vytvarování odrazových ploch, tak aby se odražené radarové paprsky nevrátily zpět do zdroje. Toho je dosaženo křivkovým tvarem o velkém poloměru, motory ukrytými uvnitř trupu, zbraně jsou u stealth letadel v pumovnicích uvnitř letadla. Je důležité, aby na povrchu letadla nebyly žádné výstupky, nebo prohloubeniny, například antény. (Vaněk, 2004), (f-22raptor) Obrázek 9 (Odrazy paprsků od letounu F-117) 18
17 Pohlcování Zde se využívají speciální materiály s menší odrazivostí, než materiály běžně využívané. Například využití uhlíkových kompozitů místo kovů, na obrázku č. 11 je vidět uhlíkové vlákno ve srovnání s lidským vlasem. Nejvyšší efektivitu mají materiály RAM (Radar Absorbent Materials), které jsou schopny pohltit radarové záření. K pohlcení dochází opětovnými odrazy paprsku v materiálu a tím jeho zeslabení, což je vidět na obrázku č. 10. Tyto materiály jsou ale velice drahé a jejich účinnost se liší v různých kmitočtech. (Vaněk, 2004), (f-22raptor) Obrázek 10 Obrázek 11 (pohlcení radarového paprsku) Rušení (srovnání lidského vlasu-bílý a uhlíkového vlákna-černé) V této kategorii se využívají vysílače, neboli rušičky, které vysílají stejný signál jako je signál odražený od letadla, ale s opačnou fází. Tímto se obě fáze vyruší a zpět do radaru se nevrátí odražený signál. (Vaněk, 2004), (f-22raptor) 19
18 Metodika Ve své praktické části této práce se zabývám neviditelností stealth letadel pro radary. Zaměřím se především na jednu část a tou jsou odrazy radarových paprsků od stealth letadel. Touto prací chci ověřit závislost chodu odražených paprsků na tvaru letadla, což se týká aktivních radarů, které vyzařují elektromagnetické paprsky. Pro svou práci jsem si vybral jeden z nejznámějších stealth bombardérů, a tím je letoun B-2 Spirit. Pro pokus jsem zakoupil model letadla B-2 Spirit. Bylo důležité mít model letadla pro pokus co největší, model, který jsem koupil má rozpětí 36,4 centimetrů a délku 14,6 centimetrů. To je v poměru 1:144 vůči reálnému letadlu. Obrázek 12 (model bombardéru B-2) Obrázek 13 (model bombardéru B-2) Radar a vysílané paprsky jsem nahradil laserovým ukazovátkem. Bylo nutné mít laserové ukazovátku, které má velký výkon, kvůli viditelnosti dopadající a odražených paprsků, proto jsem sehnal laser o výkonu 200 mw, který je viditelný i za denního světla. Plastový model letadla se prodává rozložený a je ho nutné složit podle plánku. Od plastového modelu se laserové paprsky viditelně neodráželi a bylo nutné změnit povrch letadla, tak aby lépe a viditelně odrážel dopadající paprsky. Vyzkoušel jsem několik způsob, jak zajistit lepší odrazivost, jako například použití laku, nebo povrch umastit, ale ani jedno nijak výrazně nepomohlo. Nejlepší odrazy jsem získal, když jsem jednotlivé části pečlivě obalil alobalem, který jsem posloužil jako zrcadlo. Alobal je potřeba k letadlu přilepit, k tomu postačí lepenka. Když jsem obalil jednotlivé části letadla alobalem, tak jsem ho položil na stůl s podložkou jiné barvy než je barva letadla a laseru. 20
19 Dále je nezbytné, abychom prováděli pokus v částečně zatemněné místnosti, aby byl viděl laserový paprsek, ale i letadlo. Kvůli dobré viditelnosti paprsků jsem pokus prováděl v místnosti, ve které byl kouř, čehož jsem dosáhl cigaretovým kouřem. Když jsem chtěl maximalizovat viditelnost paprsků, foukal jsem kouř přímo do paprsku. Pokus jsem prováděl vícekrát a celý jsem ho nafotil. 21
20 Výsledky a diskuse Při pokusu bylo dosaženo vhodné odrazivostí paprsků pomocí alobalu a dopady a odrazy byly zdokumentovány, jak můžete vidět na obrázcích (14-19).. Obrázek 14 (Odražený paprsek od alobalu na povrchu křídla letadla) Pokus byl prováděn ze všech stran a z různých úhlů. Pokus nebyl prováděn kolmo k spodní části letadla, protože tak většinou aktivní radary nevysílají. Dá se říci, že jsem při pokusu dokázal neviditelnost stealth letadla, konkrétně bombardéru B-2 Spirit, pro radary. Obrázek 15 (Odraz paprsku od náběžné hrany křídla) 22
21 Obrázek 16 (Odraz paprsků od krytí motoru) Obrázek 17 (Odraz paprsku od náběžné hrany křídla) Obrázek 18 (odraz paprsků od spodní části letadla) 23
22 Obrázek 19 (Odraz paprsků od spodní části letadla) 24
23 Seznam literatury Radarové antény. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < Princip radaru. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < Rozdělení radarů. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < Z historie radaru. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < Historický úvod. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < Šrubař M. Pasivní radary jako strategická zbraň. [online]. Aktualizace [cit ]. Dostupné na WWW: < Řízení letového provozu. Radary, RMCDE, ARTAS. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < Radar. [online]. Aktualizace [cit ]. Dostupné na WWW: < Vaněk M. Moderní vojenská letadla. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < Stealth. [online]. Aktualizace [cit ]. Dostupné na WWW: < Stealth aircraft. [online]. Aktualizace [cit ]. Dostupné na WWW: < How to become stealthy. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < Reichl J., Všetička M. Odraz vlnění. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < AUTOR NEZNÁMÝ. Námořní stealth. Armádní technický magazín AUTOR NEZNÁMÝ. Letectví a kosmonautika. 1. díl. Str
Technologie radaru. Princip a technologie radaru oblasti použití význam pro GIS. Petr Ličman
Technologie radaru Princip a technologie radaru oblasti použití význam pro GIS Petr Ličman Co je radar? Radar či radiolokátor z anglického Radio Detecting And Ranging Elektronické zařízení k zaměření a
POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ
RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:
PB169 Operační systémy a sítě
PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší
Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů
Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Tomáš Semerád Siemens, s. r. o. divize Building Technologies Page 1 Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Obsah Termovize RADAR Page 2 Nové trendy v zabezpečení
Principy GPS mapování
Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně
Středoškolská technika Jednoduchý projektor
Středoškolská technika 2018 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Jednoduchý projektor Klára Brzosková Gymnázium Josefa Božka Frýdecká 689/30, Český Těšín 1 Anotace V mé práci SOČ
VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola
Geoinformační technologie
Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ
ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D18_Z_OPAK_E_Elektromagneticke_kmitani_a_ vlneni_t Člověk a příroda Fyzika Elektromagnetické
Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****
Mikrovlny K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek***** *Gymnázium Česká Lípa, **,*****Gymnázium Děčín, ***Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše,**** Gymnázium Františka Hajdy,
Co je nového v technice radiolokátorů
Co je nového v technice radiolokátorů Radiokomunikace 2015 Libor DRAŽAN Katedra radiolokace Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany libor.drazan@unob.cz 1 Obsah přednášky 1. Technologie STEALTH
Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití
OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla
Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy
Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.
Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený
Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky
FYZIKA Elektromagnetické vlnění
Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Elektromagnetické
Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ
Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové
SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ
SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ (2.5, 2.6 a 2.7) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Optické snímače Optiky umožňuje konstrukci miniaturních snímačů polohy s vysokou rozlišovací schopností (řádově jednotky
Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření
OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří
Elektromagnetický oscilátor
Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický
Elektromagnetické vlnění
Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit
Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ
59,3 61 Letadlové radiolokátory Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory 61 62 SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory ISM 62 64
O VLNĚNÍ. 1. Jak vzniká vlnění V článku jsou vysvětleny základní pojmy, bez kterých se neobejdeme při vysvětlení funkce radaru.
O VLNĚNÍ V této kapitole se budeme věnovat především zvukovému vlnění, které nás provází doslova na každém kroku. Poznáme základní vlastnosti vlnění a uvidíme, že radar má mnoho společného s orientací
Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.
1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením
Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
02 01 / 2015 Ing. P. Hodík Ing. P. Hodík Ing. M. Šulc Zapracování připomínek OVL MO Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA INVESTOR: ŘLP ČR s.p. Navigační č.p. 787, 252 61 Jeneč tel:
Stručný úvod do spektroskopie
Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,
26. Stavoznaky. Princip: při změnách výšky hladiny se mění poloha běžce potenciometru a tedy hodnota měřeného napětí
26. Stavoznaky 1) Plovákové stavoznaky Obecný princip: výška hladiny se určuje podle polohy plováku na hladině ( výšky ) a) pro kolísání hladiny do 30cm Princip: při změnách výšky hladiny se mění poloha
VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace
VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence
Měření ve stíněné komoře
Měření ve stíněné komoře Zadání: Zúčastněte se demonstarativního měření ve školní stíněné komoře. Sledujte, jakým způsobem vyučující nastavuje měřící přístroje před vlastním začátkem měření, jak instaluje
Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.
Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá
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
Obrázek 2 Vodorovné a svislé půlvlnné antény a jejich zrcadlové obrazy. Činitel odrazu. Účinek odrazu je možno vyjádřit jako součinitel, který
10 OBRAZ ANTÉNY Často je vhodné použít pro znázornění účinku odrazu představu obrazu antény. Jak ukazuje obrázek 1, odražený paprsek urazí cestu stejné délky (AD se rovná BD), jakou by urazil, kdyby byl
Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M
Přechodné typy antén a) štěrbinové antény - buzení el. polem napříč štěrbinou (vlnovod) z - galvanicky generátor mezi hranami - zdrojem záření - pole ve štěrbině (plošná a.) nebo magnetický proud (lineární
Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017
Fakulta biomedicínského inženýrství Teoretická elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. Léto 2017 7 1. Elektromagnetismus 1 Základní pojmy a veličiny Vektor magnetické indukce B charakterizuje silové
Princip. Měrná elektrická. (konduktivita) Výhody odporového ohřevu. Závislost měrné elektrické vodivosti na teplotě = (1/R) (L/A)
Rychlost ohřevu Princip Ohřev potraviny průchodem střídavého elektrického proudu. Elektrický odpor potraviny elektrická energie se přemění na teplo Potravina je součástí odporového ohřívače elektrický
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odměřovací zařízení
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odměřovací zařízení Odměřovací zařízení podávají informace o poloze nástroje vůči obrobku a o odjeté dráze.
Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. Marek Teuchner Příprava Opravy Učitel Hodnocení. 1 c p. = (ε r
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Lab. skup. Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Marek Teuchner 11. 3. 2013 25. 3.
ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika
ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika Úvod Vytváření obrazů na základě zákonů optiky je častým jevem kolem nás Základní principy Základní principy Zobrazování optickými přístroji
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření
Vznik a šíření elektromagnetických vln
Vznik a šíření elektromagnetických vln Hlavní body Rozšířený Coulombův zákon lektromagnetická vlna ve vakuu Zdroje elektromagnetických vln Přehled elektromagnetických vln Foton vlna nebo částice Fermatův
GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System
GPS Uživatelský segment Global Positioning System Trocha 3D geometrie nikoho nezabije opakování Souřadnice pravoúhlé a sférické- opakování Souřadnice sférické- opakování Pro výpočet délky vektoru v rovině
Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč
Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká
Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech
Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového
DPZ - IIa Radiometrické základy
DPZ - IIa Radiometrické základy Ing. Tomáš Dolanský Definice DPZ DPZ = dálkový průzkum Země Remote Sensing (Angl.) Fernerkundung (Něm.) Teledetection (Fr.) Informace o objektu získává bezkontaktním měřením
JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM
JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektromagnetické
PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů
Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Kvarta 2 hodiny týdně
Charakteristiky optického záření
Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární
ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.
ERA a.s. Pardubice Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. Profil firmy ERA a.s. ERA a.s. Akciová společnost, založena v roce 1994 se sídlem v Pardubicích. Zabýváme se vývojem, výrobou a prodejem pasivních
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
Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné
7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti
Zdroje optického záření
Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon
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
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
Účinky měničů na elektrickou síť
Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN
DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034
DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním
Studium ultrazvukových vln
Číslo úlohy: 8 Jméno: Vojtěch HORNÝ Spolupracoval: Jaroslav Zeman Datum měření: 12. 10. 2009 Číslo kroužku: pondělí 13:30 Číslo skupiny: 6 Klasifikace: Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Studium ultrazvukových
Jednoduchý ozařovač typu Ring Feed pro 1296 MHz
Jednoduchý ozařovač typu Ring Feed pro 1296 MHz Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@sezam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Uvedený jednoduchý ozařovač (feed) je určen pro kmitočtové pásmo 1296 MHz a vychází
GPS - Global Positioning System
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20. února 2011 GPS Družicový pasivní dálkoměrný systém. Tvoří sít družic, kroužících na přesně specifikovaných oběžných drahách. Pasivní znamená pouze
Modelování blízkého pole soustavy dipólů
1 Úvod Modelování blízkého pole soustavy dipólů J. Puskely, Z. Nováček Ústav radioelektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně Purkyňova 118, 612 00 Brno Abstrakt Tento
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
Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ Bezdrátová síť 1 je typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými zařízeními realizováno prostřednictvím elektromagnetických (rádiových) vln nejčastěji ve frekvenčním pásmu
1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.
Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou
CZ.1.07/1.5.00/
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu
Nové letištní radary pro Armádu ČR. ELDIS Pardubice, s.r.o.
Nové letištní radary pro Armádu ČR ELDIS Pardubice, s.r.o. ELDIS Pardubice, s.r.o. ELDIS = ELEKTRONICKÉ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Přední český výrobce aktivních radarových systémů. Společnost byla založena v roce
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
Možnosti využití radarů v bezpečnostní komunitě
Možnosti využití radarů v bezpečnostní komunitě Possibilities of Radar s Utilization in the Security Community Luboš Kopecký Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se ve své teoretické části
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola
Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka
Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole
Nástroje s rotačními elektrooptickými generátory
Nástroje s rotačními elektrooptickými generátory Tato kapitola popisuje elektromechanické nástroje využívající optomechanické zvukové generátory. Základem generátoru jsou mechanické díly periodicky přerušující
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
Global Positioning System
Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně
DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava
DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava Elektromagnetické záření Nositelem informace v DPZ je EMZ elmag vlna zvláštní případ elmag pole,
Videometrie,, LIDAR, Radarová data
Videometrie,, LIDAR, Radarová data Jakub Šulc Videometrie Dokumentace skutečného stavu území a objektů na něm n m se nacházej zejícíchch Technologie využívá digitáln lní formát minidv Digitáln lní kamera
Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie
Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření
N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona
AŽD Praha s.r.o. Kontrola volnosti prostoru přejezdu (KVP) Ing. Karel Višnovský Ing. Jiří Finger AŽD Praha s.r.o. 1. listopadu 2017, České Budějovice
AŽD Praha s.r.o. Kontrola volnosti prostoru přejezdu (KVP) Ing. Karel Višnovský Ing. Jiří Finger AŽD Praha s.r.o. 1. listopadu 2017, České Budějovice Jak to začalo Problematika kontroly volnosti přejezdu
vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č.
vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: 1 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765 2 26,975 22 27,225 42 26,575
6. Elektromagnetické záření
6. Elektromagnetické záření - zápis výkladu - 34. až 35. hodina - A) Elektromagnetické vlny a záření (učebnice strana 86-95) Kde všude se s nimi setkáváme? Zapneme-li rozhlasový nebo televizní přijímač
Stealth technologie ve spojení s nanotechnoligií
Stealth technologie ve spojení s nanotechnoligií Tento prototyp XF 21d je čtyřmotorový stíhací strategický bombardér třídy Stealth. Jedná se o kci. s deltakřídlem opatřeným na koncích směrovými křidélky.
Moderní trendy měření Radomil Sikora
Moderní trendy měření Radomil Sikora za společnost RMT s. r. o. Členění laserových měřičů Laserové měřiče můžeme členit dle počtu os na 1D, 2D a 3D: 1D jsou tzv. dálkoměry, které měří vzdálenost pouze
Bezpečnost práce s laserovými zařízeními
Bezpečnost práce s laserovými zařízeními Tento provozní řád určuje pravidla chování při práci s laserovými zařízeními umístěnými ve vyhrazených prostorách datových rozvaděčů topologie počítačové sítě VŠB
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný
Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund
Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund H. Picmausová, J. Povolný, T. Pokorný Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969; Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14; Gymnázium,
Elektromagnetické kmitání
Elektromagnetické kmitání Elektromagnetické kmity pozorujeme v paralelním LC obvodu. L C Sepneme-li spínač, kondenzátor se začne vybíjet přes cívku, která se chová jako rezistor. C L Proud roste, napětí
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické
Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014
Úvod, optické záření Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014 Materiál je pouze grafickým podkladem k přednášce a nenahrazuje výklad na vlastní
FYZIKA Světelné vlnění
Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Světelné
Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN
Ultrasonografická diagnostika v medicíně Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN frekvence 2-15 MHz rychlost šíření vzduch: 330 m.s -1 kost: 1080 m.s -1 měkké tkáně: průměrně 1540 m.s -1 tuk: 1450
Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.
1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než
24. Elektromagnetické kmitání a vlnění
24. Elektromagnetické kmitání a vlnění 1. Elektromagnetické kmity ( elektromagnetický oscilátor, rozbor elektromagnetických kmitů, elektromagnetický oscilátor v praxi ) 2. Elektromagnetické vlny ( jejich
Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou
Úloha č. 8 pro laserová praktika (ZPLT) KFE, FJFI, ČVUT, Praha v. 2017/2018 Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Akustooptické modulátory (AOM), někdy též nazývané Braggovské
Globální polohové a navigační systémy
Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání
shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,
Zkušebna elektromagnetické kompatibility (EMC) vznikla v roce 1993 a je tedy nejdéle působící zkušebnou svého druhu na území ČR. Disponuje kvalitním technickým vybavením a zkušenými pracovníky. V rámci