LCLS (Linac Coherent Light Source)
|
|
- Šimon Marek
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 č. 6 Čs. čas. fyz. 59 (009) 357 LCLS (Linac Coherent Light Source) hodnotný dar ke čtyřicátým narozeninám fyziky vysokých hustot energie Tomáš Burian 1,, Jaromír Chalupský 1,, Věra Hájková 1, Pavel Boháček 3, Libor Juha 1 pro Radiation Damage and Beam Characterization Groups * at the LCLS facility 1 Oddělení laserového plazmatu, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance, 18 1 Praha 8 ( juha@fzu.cz) Katedra fyzikální elektroniky, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Břehová 7, Praha 1-Staré Město 3 Oddělení chemie, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance, 18 1 Praha 8 Již čtyřicet let uběhlo od července 1969, kdy se v italském městě Varenna na břehu jezera Como konala letní škola věnovaná fyzice vysokých hustot energie [1], během níž se tento obor konstituoval. Konání této akce můžeme pokládat za okamžik zrodu zmíněného relativně mladého odvětví fyziky. Jeho vymezení a náplň jsme podrobně rozebrali v článku otištěném před časem v tomto časopise []. Bráno měřítky lidského života, je tento obor nyní v nejlepších letech. Ke čtyřicátým narozeninám se mu dostalo naprosto výjimečného, rekordně jasného zdroje laserového ionizujícího záření. 1 Nutnou podmínkou pro studium jevů probíhajících při vysoké hustotě energie je uvolnění velkého množství energie v malém objemu (např. exploze jaderné či konvenční výbušniny) nebo jeho soustředění tamtéž (např. pomocí fokusovaného svazku pulzního laseru). V uplynulé dekádě začaly hrát nepřehlédnutelnou roli ve druhém scénáři dosahování vysokých energetických hustot rentgenové lasery. Jedinečnost jejich využití je dána vysokou kritickou hustotou elektronů v plazmatu pro takto krátkovlnné extrémní ultrafialové (XUV) a rentgenové (rtg.) záření. Při interakci pak elektronová hustota vytvářeného plazmatu nepřevýší hustotu kritickou. XUV/rtg. záření tedy nenarazí na kritickou plochu, od níž by se odrazilo jako od zrcadla. Může se šířit pod povrchem ozařovaného materiálu; dochází k tzv. volumetrickému (objemovému) ohřevu hmoty [3, 4], a to i pro relativně dlouhé pikosekundové, resp. nanosekundové impulzy. Touto cestou lze v laboratoři připravit stavy hmoty s mimo- * J. D. Bozek, T. Burian, B. Flöter, J. Gaudin, V. Hájková, S. Hau-Riege, J. Chalupský, U. F. Jastrow, L. Juha, P. Juranic, J. Krzywinski, K. Mann, M. Messerschmidt, S. Moeller, R. Sobierajski a další. řádnými a rovnoměrně distribuovanými vlastnostmi. Jde o plazma s velmi vysokou elektronovou hustotou, jež má ovšem relativně nízkou teplotu. Naději na revoluční pokrok na tomto poli vzbudily události z dubna tohoto roku, kdy byl v Kalifornii úspěšně uveden do provozu první laser s volnými elektrony poskytující ultrakrátké (100fs) pulzy rtg. záření (energii fotonů lze spojitě měnit od 0,8 do 8 kev). Předmětem tohoto příspěvku je popis tohoto unikátního zařízení a stručné seznámení s výsledky prvních pokusů o interakci fokusovaného svazku LCLS s hmotou, jichž se náš tým spolu s kolegy z USA (LLNL, SLAC), Polska (IFPAN), Francie (CEA) a Německa (DESY/XFEL) účastnil v září tohoto roku. I přes překotný vývoj, kterým laserové systémy od počátku své éry prošly, zůstávala oblast generace koherentního krátkovlnného záření XUV/rtg. velmi dlouho nerealizovatelným problémem. Prvním krokem k dosažení dostatečně krátkých vlnových délek bylo nahrazení pevnolátkových, plynných či kapalných aktivních médií v laserových systémech sloupcem vysoce ionizovaného plazmatu a konstrukce XUV/rtg. laserových systémů s ustáleným [5] a později přechodovým ziskem [6]. I toto řešení však má své meze. K dosažení vyšších parametrů zdroje bylo nutné opustit konvenční přístup k laserovému prostředí a jeho buzení. Optimální cestou k řešení problému se posléze stala produkce elektromagnetického záření generovaného při zakřivování drah urychlených nabitých částic, převážně elektronů. Právě vyzařování fotonů elektrony a redistribuce elektronů generovanou elektromagnetickou vlnou to vše uvnitř periodicky se měnícího magnetického pole undulátoru je základem činnosti laserů s volnými elektrony (FEL Free Electron Laser) [7, 8].
2 358 Aktuality elektronový svazek y x z Obr. 1 Schéma laseru s volnými elektrony. λ U magnety undulátoru (wiggleru) Tato zařízení vynikají především velmi krátkými generovanými pulzy a velice dobrou kvalitou svazku (zejména příčnou koherencí). Výhodou může být i fakt, že generované záření je zcela lineárně polarizované. Nesporným kladem je i obrovské pásmo vlnových délek, které lze s jedním zařízením pokrýt díky jeho široké přeladitelnosti. Výstupní vlnová délka je totiž dána tzv. undulátorovou rovnicí ve tvaru: λ = U K λ 1 + γ, (1a) K = eb πm c, (1b) 0λU vychylovací magnety kde λ U je undulátorová perioda (obr. 1) a γ = (1 v /c ) -1/ je Lorentzův relativistický faktor daný rychlostí v elektronů vstupujících do undulátoru. Bezrozměrnou veličinu K nazýváme undulátorový parametr, v němž figuruje maximální hodnota magnetického pole B 0, náboj elektronu e, klidová hmotnost elektronu m e a rychlost světla c. Vidíme tedy, že poměrně snadno, pouhou změnou energie, potažmo rychlosti elektronů, a tedy i Lorentzova relativistického faktoru, můžeme zásadně měnit výstupní vlnovou délku. e generované záření Nevýhodami těchto systémů jsou naopak obrovské rozměry, velmi vysoké pořizovací a provozní náklady a mnohdy nízká stabilita klíčových výstupních parametrů laseru. Projekt LCLS je nejnovějším a nejpokročilejším přírůstkem do skupiny laserů na volných elektronech a v současné době dokáže generovat vůbec nejtvrdší koherentní záření s vlnovou délkou 1,5 15 Å (tedy v rozsahu energií fotonů ev). Ve své podstatě jde o nadstavbu lineárního elektronového urychlovače SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) v Kalifornii (obr. ) [9]. Pro vytvoření relativistických elektronů se zde využívají tři sekce lineárních RF urychlovačů (obr. 3 a 4), tedy zhruba 1km úsek z původně více než třikrát delšího zařízení. Samotný SLAC urychlovač přitom desítky let sloužil při experimentech v oboru fyziky elementárních částic. Prvotní elektronový oblak (bunch; v češtině se užívá i nepříliš libozvučné, ale výstižné označení elektronový zhustek) vzniká při interakci intenzivního, velmi krátkého ( 3 ps) pulzu titan-safírového laseru s povrchem měděné katody. Ta spolu s RF urychlovacím modulem a kolimačním solenoidem tvoří hlavní součást injektorové části laseru (obr. 3). Po urychlení na cca 135 MeV prochází elektronový oblak tzv. laser heater uskupením, které má za úkol vnést do oblaku jistou míru neurčitosti v energii elektronů. Minimalizuje se tak vliv Landauova útlumu uvnitř oblaku v průběhu jeho šíření urychlovacím řetězcem. Zároveň se tak zabrání předčasnému rozpadu oblaku vlivem microbunchingu [10, 11]. Pro diagnostiku elektronového oblaku je zde použito několik odlišných typů detektorů. Pro vizualizaci oblaku slouží scintilační prvky, zde Ce:YAG (yttriumhlinitý granát Y 3 Al 5 O 1 ) krystaly. Kvantitativní popis hustoty elektronů v oblaku zajišťují opticko-transmisní detektory [10, 11] a detektory polohy. Pro studium rozložení energie uvnitř oblaku je použit scintilační spektrometr. Díky RF deflektoru, který umožňuje příčné rozmítání oblaku, lze navíc získat i časově rozlišené spektrum energie elektronů uvnitř oblaku. Obr. Letecký pohled na Stanford Linear Accelerator Center. (Zdroj: SLAC; na WWW dostupné z
3 č. 6 Čs. čas. fyz. 59 (009) 359 injektor laser heater spektrometr RF deflektor dráha e- svazku urychlovače SLAC 135MeV spektrometr Obr. 3 Detailní schéma injektorové části. ohybové magnety RF urychlovací moduly modul undulátoru scintilační diagnostická jednotka opticko-transmisní diagnostika diagnostika polohy e - svazku absorbér elektronů» Elektromagnetické pole laserového záření generovaného uvnitř undulátoru zde spolu s magnetickým polem undulátoru vytváří periodický, tzv. ponderomotorický potenciál. «bunch kompresory kolimátory undulátor FEL záření 135MeV 50MeV 4,3GeV 5GeV 13,6GeV Obr. 4 Celkové schéma FEL systému LCLS spolu se střední energií elektronů v různých místech urychlovacího řetězce. Výše popsaná injektorová část je následně napojena na již zmíněný urychlovací řetězec systému SLAC, který elektrony postupně urychlí až na 14 GeV. V průběhu urychlování dochází neustále ke kontrole vlastností elektronového oblaku, k jeho kompresi a kolimaci (obr. 4). V poslední fázi vstupuje oblak do 11 m dlouhého undulátoru sestávajícího se z 33 segmentů. Klíčové parametry jednotlivých komponent jsou uvedeny v tab. 1; vyčerpávající popis a charakteristiky lze najít v [10, 11]. V undulátoru elektronový obláček interaguje s elektromagnetickým polem, které sám vytvořil. Elektrony jsou v něm buďto zpomalovány (jsou-li ve fázi) nebo získávají energii (jsou-li v protifázi). Díky tomu vznikne v každém elektronovém zhustku jemná podélná struktura s prostorovou periodou odpovídající přibližně vlnové délce záření, viz obr. 5. Tomuto procesu se říká microbunching. Síla působící zde na elektrony tak, že způsobuje jejich prostorové přeskupení, se nazývá ponderomotorická. Působí sice v příčném směru, vyvolá však podélné proudy, které právě způsobují modulaci elektronové hustoty ve směru šíření elektronového svazku. Injektor Náboj oblaku 0,5 nc Počáteční délka oblaku 0,65 mm Max. opakovací frekvence 10 Hz Kvantová účinnost katody Lineární urychlovač Max. energie elektronů 14GeV Špičkový proud 3 ka Konečná délka oblaku 6 8 μm Undulátor Aktivní délka 11 m Počet segmentů 33 Délka segmentu 3,4 m Undulátorový parametr 3,5 Undulátorová perioda 3 cm Maximální magnetické pole 1,5 T Tab. 1 Vlastnosti klíčových součástí LCLS. λ P chaotický oblak na vstupu do undulátoru redistribuce elektronové hustoty uvnitř oblaku Obr. 5 Vývoj elektronové hustoty uvnitř oblaku během jeho šíření uvnitř undulátoru ve směru z. vznik separovaných mikroobláčků z
4 360 Aktuality Obr. 6 Interakční komora na interakční ploše AMO sekce. Zatímco příspěvky od jednotlivých elektronů ke generovanému poli jsou na počátku načítány s různou fází, v případě mikroobláčkové struktury vyzařují elektrony synchronně, se shodnou fází, a výstupní záření tak dosahuje značného stupně koherence a řádově vyšších intenzit. Samozesílení záření periodicky promodulovaného elektronového oblaku, jinak také nazývané SASE (Self-Amplified Spontaneous Emission), je fyzikální podstatou všech v současnosti provozovaných laserů s volnými elektrony. Undulátorovou sekcí však systém LCLS zdaleka nekončí. Ve fázi nazývané FEE (Front-End Enclosure) se již pracuje s vygenerovaným laserovým pulzem; je třeba jej charakterizovat (tab. ), popřípadě upravit jeho vlastnosti a dovést jej nepoškozený k cíli v interakční komoře. Elektrony opouštějící undulátor jsou pomocí magnetického pole nenávratně odvedeny do absorbéru (electron dump). K měření energie laserového pulzu slouží zařízení GMD (Gas Monitor Detector) pracující na principu detekce elektronů a TOF (time-of-flight) spektroskopie iontů vzácných plynů (krypton, xenon) [1], které vznikají fotoionizací příslušných atomů rentgenovým zářením. K zeslabení intenzity vznikajících pulzů se používá v první řadě plynový atenuátor, opět plněný vzácnými plyny, který je schopen snížit špičkovou intenzitu až o sedm řádů při energii fotonů < 1 kev a o dva řády při kev. Pro zeslabení toku vysokoenergetických fotonů ( kev) lze navíc využít beryliové filtry různé tloušťky. Za atenuátory je umístěn další GMD, který měří energii již zeslabených pulzů. Laserový pulz pak dále putuje přes několik dalších diagnostických zařízení a rovinných zrcadel, až dorazí do experimentální haly. Podél optické osy systému LCLS jsou rozmístěny jednotlivé experimentální stanice určené šesti různým oblastem výzkumu [10, 11]: atomový, molekulární a optický (AMO) výzkum; rentgenové pump-and-probe experimenty; rentgenová korelační spektroskopie; koherentní rentgenové zobrazování; rentgenový materiálový výzkum; experimenty při vysokých hustotách energie. krokové motory držáku fokusační cela směr šíření svazku Vlnová délka 15 Å 1,5 Å Energie elektronů v oblaku 4,3 GeV 13,6 GeV Saturační délka undulátoru 5 m 87 m Počet fotonů v pulzu Délka pulzu (rms) 137 fs 73 fs Divergence svazku 5,7 μrad 0,8 μrad Šířka čáry [Δλ/λ] (první harmonická) 0,07 % 0,03 % Špičkový výkon (první harmonická) 5 GW 8 GW Tab. Parametry laserového záření generovaného na LCLS. Jednotlivá oddělení jsou rozmístěna ve dvou experimentálních halách. Níže popsaný experiment probíhal na první z uvedených stanic (AMO) umístěné v první, tzv. blízké experimentální hale (Near Experimental Hall). Laserový svazek byl fokusován na zvolený vzorek pomocí Kirkpatrickovy-Baezovy soustavy adaptivních eliptických válcových zrcadel [13]. Funkci odrazné plochy zde plní tenká vrstva karbidu boru (B 4 C) nanesená na monokrystalickém křemíkovém substrátu. V prvních interakčních experimentech byla ověřena velmi dobrá funkce soustavy pro obor energií fotonů ev. Ohromnou výhodou této optiky je možnost měnit nezávisle poloměry křivosti a vzájemné natočení ploch obou zrcadel (vertikálního i horizontálního). Tím lze velice účinně potlačit astigmatismus, koma a další aberace této zobrazovací soustavy. To, v kombinaci s perfektně leštěnými odraznými plochami, umožňuje i na takto krátkých vlnových délkách docílit takřka difrakčně limitovaného fokusu. Ozařované vzorky byly v interakční komoře (obr. 6) umístěny na tříosém polohovatelném držáku, který tak kromě pohybu vzorku v rovině kolmé na směr šíření laserového svazku umožňuje i studium vlastností svazku podél osy šíření. Poměrně snadno tak lze získat údaje o poloze ohniska, Rayleighově parametru fokusovaného svazku, jeho divergenci a M parametru a v neposlední řadě průměru fokální stopy. Pro snadnou orientaci a pro vizuální kontrolu průběhu interakčních dějů na zvolených vzorcích byl jejich povrch sledován mikroskopem Navitar s hlubokým ohniskem vybaveným rychlou kamerou Unix s vysokým rozlišením. V průběhu experimentu byly ozařovány pevnolátkové terčíky několika druhů za různých podmínek (vlnová délka, energie pulzu, poloha povrchu vůči ohnisku svazku, expozice jednotlivými impulzy oproti akumulaci mnoha pulzů), abychom z následné analýzy vzorků byli schopni říci co nejvíce nejen o interakci koherentního rentgenového záření s hmotou, ale i o dopadajícím svazku samotném. Mezi materiály vybrané pro první fázi studia interakce s fokusovaným svazkem LCLS patřily např. objemový krystal CVD (chemical vapor deposition) diamantu, tenká vrstva amorfního uhlíku (a-c) a karbidu boru (B 4 C) na křemíkovém substrátu, masivní vzorky monokrystalického křemíku a taveného křemene, multivrstva Mo/Si na křemíkovém substrátu, objemový vzorek PMMA poly(methylmetakrylát)u, destičky monokrystalického PbWO 4 a Ce:YAG a řada dalších. Prvních šest materiálů bylo vybráno především pro jejich časté užití v silně exponované XUV/rtg. optice [14, 15]. Poslední tři jmenované materiály jsme používali taktéž k cha-
5 č. 6 Čs. čas. fyz. 59 (009) 361 rakterizaci fokusovaného svazku postupem, který jsme pro tento exotický druh laserových svazků vyvinuli a ověřili již dříve na zařízení FLASH v Hamburku [16] na vlnových délkách 7 nm až 3 nm. Příklad toho, co lze vyčíst z ablačního otisku svazku uvádíme na obr. 7. Pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM) lze jednoznačně prokázat, že pevnolátkový atenuátor značně poškozuje vlnoplochu rtg. laserového záření (obr. 7 dole) a vnáší do svazku relativně silnou koherenční zrnitost. Mikrofragmentace svazku v důsledku průchodu koherentního rtg. záření vrstvou berylia je na obrázku dobře patrná. Již výsledky získané při orientačních interakčních experimentech jsou velmi nadějné. Konečně má tedy naše komunita k dispozici rtg. laser pracující v oboru energií fotonů několika kiloelektronvoltů. Po dobudování experimentální stanice MEC (Matter in Extreme Conditions) se LCLS zařadí mezi klíčové nástroje fyziky vysokých hustot energie. z: 1,1 μm y: 30 μm z:,3 μm x: 30 μm» LCLS se jistě rychle zařadí mezi klíčové nástroje fyziky vysokých hustot energie. «Poděkování Autoři děkují MŠMT ČR za finanční podporu poskytovanou v rámci projektů LA0804, ME510 a ME58. AV ČR přispěla k financování příslušných výzkumných aktivit podporou výzkumného záměru Z a projektů IAA a KAN , za což jí též patří dík. Literatura [1] Physics of High Energy Density. Red. P. Cardirola a H. Knoepfel, Academic Press, New York-London [] K. Jungwirth, M. Bittner, L. Juha, V. Kmetík, J. Kodymová, J. Krása, T. Mocek, O. Renner, K. Rohlena, B. Rus., P. Straka, J. Ullschmied: Fyzika vysokých hustot energie, Čs. čas. fyz. 55, 331 (005). [3] R. W. Lee, H. A. Baldis, R. C. Cauble, O. L. Landen, J. S. Wark, A. Ng, S. J. Rose, C. Lewis, D. Riley, J. C. Gauthier, P. Audebert: Plasma-based studies with intense X-ray and particle beam sources, Laser Part. Beams 0, 57 (00). [4] B. Rus, T. Mocek, A. R. Präg, M. Kozlová, M. Hudeček, G. Jamelot, A. Carillon, D. Ros, J. C. Lagron, D. Joyeux, D. Phalippou: Multi-millijoule, deeply saturated x-ray laser at 1. mn for applications in plasma physics, Plasma Phys. Contr. Fusion 44, B07 (00). [5] B. Rus, T. Mocek, M. Kozlová, A. R. Präg, G. Jamelot, A. Carillon, D. Ros, D. Joyeux: Rentgenový laser: nový nástroj fyzikálního výzkumu, Čs. čas. fyz. 5, 9 (00) a citace tam uvedené. [6] J. Kuba, J. Limpouch, L. Drška: Rentgenové lasery: od hvězdných válek až na stůl, Čs. čas. fyz. 55, 446 (005). [7] L. Juha, V. Hájková, S. Koptyaev, A. Velyhan, J. Kuba, J. Cihelka, J. Chalupský: První uživatelské experimenty s rentgenovým laserem na volných elektronech v HASY- LAB/DESY, Čs. čas. fyz. 56, 356 (006). [8] E. L. Saldin, E. A. Schneidmiller, M. V. Yurkov: The Physics of Free Electron Lasers. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 000. [9] H. Winick a kol.: Short-wavelength FELs using the SLAC linac, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 347, 199 (1994). [10] J. D. Bozek: AMO instrumentation for the LCLS X-ray FEL, Eur. Phys. J., Spec. Top. 169, 19 (009). [11] P. Emma: First Lasing of the LCLS X-Ray FEL at 1.5Å, in Proceedings of PAC, 009; dostupné z WWW: th3pbi01. [1] M. Richter, A. Gottwald, U. Kroth, A. A. Sorokin, S. V. Bobashev, L. A. Shmaenok, J. Feldhaus, C. Gerth, B. Steeg, y: 0 μm x: 0 μm Obr. 7 Ablační otisky fokusovaného svazku LCLS ( kev) v PbWO 4 za (nahoře) plynovým atenuátorem (T = 0,01) a (dole) za plynovým atenuátorem (T = 0,0) a beryliovým filtrem (T = 0,). PbWO 4 byl jako materiál vhodný pro charakterizaci svazku zvolen díky vysokému průměrnému atomovému číslu a značné hustotě; rtg. záření je v něm poměrně silně absorbováno. K. Tiedtke, R. Treusch: Measurement of gigawatt radiation pulses from a vacuum and extreme ultraviolet free- -electron laser, Appl. Phys. Lett. 83, 970 (003). [13] A. Barty, R. Soufli, T. McCarville, S. L. Baker, M. J. Pivovaroff, P. Stefan, R. Bionta: Predicting the coherent X-ray wavefront focal properties at the Linac Coherent Light Source (LCLS) X-ray free electron laser, Opt. Express 17, (009). [14] L. Juha, J. Kuba: Poškozování rentgenové optiky intenzivním zářením, Čs. čas. fyz. 57, 178 (007). [15] S. P. Hau-Riege, R. A. London, R. M. Bionta, D. Ryutov, R. Soufli, S. Bajt, M. A. McKernan, S. L. Baker, J. Krzywinski, R. Sobierajski, R. Nietubyc, D. Klinger, J. B. Pelka, M. Jurek, L. Juha, J. Chalupský, J. Cihelka, V. Hájková, A. Velyhan, J. Krása, K. Tiedtke, S. Toleikis, H. Wabnitz, M. Bergh, C. Caleman, N. Timneanu: Wavelength dependence of the damage threshold of inorganic materials under extreme-ultraviolet free-electron-laser irradiation, Appl. Phys. Lett. 95, (009). [16] J. Chalupský, L. Juha, J. Kuba, J. Cihelka, V. Hájková, S. Koptyaev, J. Krása, A. Velyhan, M. Bergh, C. Caleman, J. Hajdu, R. M. Bionta, H. Chapman, S. P. Hau-Riege, R. A. London, M. Jurek, J. Krzywinski, R. Nietubyc, J. B. Pelka, R. Sobierajski, J. Meyer-ter-Vehn, A. Krenz- Tronnier, K. Sokolowski-Tinten, N. Stojanovic, K. Tiedtke, S. Toleikis, T. Tschentscher, H. Wabnitz, U. Zastrau: Characteristics of focused soft X-ray free-electron laser beam determined by ablation of organic molecular solids, Opt. Express 15, 6036 (007).
Využití rentgenových laserů v radiační fyzice a chemii
Využití rentgenových laserů v radiační fyzice a chemii Libor Juha Oddělení radiační a chemické fyziky Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. E-mail: juha@fzu.cz Proč studujeme interakci intenzivního rentgenového
Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.
Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.
Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru
Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru Ondřej Ticháček, PORG, ondrejtichacek@gmail.com Abstrakt: Úkolem bylo proměření základních charakteristik záření pevnolátkového infračerveného
Theory Česky (Czech Republic)
Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider
Návrh stínění a témata k řešení
Výzkumné laserové centrum ELI Beamlines Návrh stínění a témata k řešení Veronika Olšovcová, Mike Griffiths, Richard Haley, Lewis McFarlene, Bedřich Rus a ELI team Plánované pilíře ELI Site to be determined
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
Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic
Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic Základní info technické zařízení, které dodává kinetickou energii částicím, které je potřeba urychlit nabité částice jsou v urychlovači urychleny
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK
Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony
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,
MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5
MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5 Ondřej Votava J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry AS ČR Opakování z minula Light Amplifier by Stimulated
Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření
Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá
Lineární urychlovače. Jan Pipek jan.pipek@gmail.com 24.11.2011 Dostupné na http://fjfi.vzdusne.cz/urychlovace
Lineární urychlovače Jan Pipek jan.pipek@gmail.com 24.11.2011 Dostupné na http://fjfi.vzdusne.cz/urychlovace Lineární urychlovače Elektrostatické urychlovače Indukční urychlovače Rezonanční urychlovače
Osnova. Stimulovaná emise Synchrotroní vyzařování Realizace vyzařování na volných elektronech FLASH XFEL
Osnova 1 2 Stimulovaná emise Synchrotroní vyzařování Realizace vyzařování na volných elektronech 3 FLASH XFEL 4 Diagnostika Rozpoznávání obrazu Medicína Vysoko parametrové plazma 5 Laserový svazek fokusovaný
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Katedra materiálů TU Liberec Obecné schéma metody Dopad rtg záření emitovaného ze zdroje na vzorek průnik fotonů několik µm
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
Urychlovače nabitých částic
Urychlovače nabitých částic Osnova přednášky 1. Úvod, základní třídění urychlovačů, historie, 2. Pohyb částice v elektrickém a magnetickém poli, vedení svazků částic 3. Lineární urychlovače elektrostatické,
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
Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole
Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých
Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011
Společná laboratoř optiky Skupina nelineární a kvantové optiky Představení vypisovaných témat bakalářských prací prosinec 2011 O naší skupině... Zařazení: UP PřF Společná laboratoř optiky skupina nelin.
Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce
Metody využívající rentgenové záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 Rentgenovo záření 2 Rentgenovo záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá se v lékařství a krystalografii.
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,
DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj
DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým
Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm
Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení
Krystalografie a strukturní analýza
Krystalografie a strukturní analýza O čem to dneska bude (a nebo také nebude): trocha historie aneb jak to všechno začalo... jak a čím pozorovat strukturu látek difrakce - tak trochu jiný mikroskop rozptyl
DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ
DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ T. Jeřábková Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 ter.jer@seznam.cz V. Košař Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 vlastik9a@atlas.cz G. Malenová Gymnázium Třebíč malena.vy@quick.cz
Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod
1/23 Analýza vrstev pomocí elektronové a podobných metod 1. 4. 2010 2/23 Obsah 3/23 Scanning Electron Microscopy metoda analýzy textury povrchu, chemického složení a krystalové struktury[1] využívá svazek
METODY ANALÝZY POVRCHŮ
METODY ANALÝZY POVRCHŮ (c) - 2017 Povrch vzorku 3 definice IUPAC: Povrch: vnější část vzorku o nedefinované hloubce (Užívaný při diskuzích o vnějších oblastech vzorku). Fyzikální povrch: nejsvrchnější
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může
Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013
Lasery Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Spectre.svg Bezkontaktní termografie 2 Součásti laseru
Fotonické nanostruktury (nanofotonika)
Základy nanotechnologií KEF/ZANAN Fotonické nanostruktury (nanofotonika) Jan Soubusta 4.11. 2015 Obsah 1. ÚVOD 2. POHLED DO MIKROSVĚTA 3. OD ELEKTRONIKY K FOTONICE 4. FYZIKA PRO NANOFOTONIKU 5. PERIODICKÉ
Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
Pozorování Slunce s vysokým rozlišením Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Úvod Na Slunci se důležité děje odehrávají na malých prostorových škálách (desítky až stovky km). Granule mají typickou
galvanicky chemicky plazmatem ve vakuu Vrstvy ve vakuu MBE Vakuová fyzika 2 1 / 39
Vytváření vrstev galvanicky chemicky plazmatem ve vakuu Vrstvy ve vakuu povlakování MBE měření tloušt ky vrstvy během depozice Vakuová fyzika 2 1 / 39 Velmi stručná historie (více na www.svc.org) 1857
Generace vysocevýkonných laserových impulzů a jejich aplikace
Generace vysocevýkonných laserových impulzů a jejich aplikace J. Pšikal FJFI ČVUT v Praze, katedra fyzikální elektroniky FZÚ AV ČR, projekt ELI-Beamlines jan.psikal@fjfi.cvut.cz Obsah přednášky: 1. Elektromagnetické
Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii
Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii Využití optických nelinearit umožňuje přejít od tradičního studia rozptylu světla na fluktuacích, teplotních elementárních excitacích, ke studiu rozptylu
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113
Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního
Základy fyziky laserového plazmatu. Lekce 1 -lasery
Základy fyziky laserového plazmatu Lekce 1 -lasery Co je světlo a co je laser? Laser(akronym Light Amplification by Stimulated EmissionofRadiation česky zesilování světla stimulovanou emisí záření) Je
DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace
DOUTNAVÝ VÝBOJ 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace Doutnavý výboj Připomeneme si voltampérovou charakteristiku výboje v plynech : Doutnavý výboj Připomeneme si, jaké
Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)
Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO
Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?
Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou? 10/20/2004 1 Bethe Blochova formule (1) je maximální možná předaná energie elektronu N r e - vogadrovo čislo - klasický poloměr elektronu
1.3. Módy laseru, divergence svazku, fokuzace svazku, Q- spínání
1.3. Módy laseru, divergence svazku, fokuzace svazku, Q- spínání Mody optického rezonátoru kmitající soustava je charakterizována vlastními frekvencemi. Optický rezonátor jako kmitající soustava nekonečný
Měření absorbce záření gama
Měření absorbce záření gama Úkol : 1. Změřte záření gama přirozeného pozadí. 2. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem. 3. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem přes absorbátor. 4. Naměřené závislosti
c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky
Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda
Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou
Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou Autor práce: Petr Valenta Vedoucí práce: Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. Konzultanti: prof. Ing. Jiří Limpouch,
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
Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích
2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru
1 Pracovní úkol 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé
- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu).
P9: NDT metody 2/5 - Princip průmyslové radiografie spočívá v umístění zkoušeného předmětu mezi zdroj vyzařující RTG nebo gama záření a detektor, na který dopadá záření prošlé daným předmětem. - Uvedeným
Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0042
Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0042 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011
Laserové technologie v praxi I. Přednáška č. Fyzikální princip činnosti laserů Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 0 LASER kvantový generátor světla Fyzikální princip činnosti laserů LASER zkratka
Vlnová délka světla je cca 0,4 µm => rozlišovací schopnost cca. 0,2 µm 1000 x víc než oko
VŠCHT - Forenzní analýza, 2012 RNDr. M. Kotrlý, KUP Mikroskopie Rozlišovací schopnost lidského oka cca 025 0,25mm Vlnová délka světla je cca 0,4 µm => rozlišovací schopnost cca. 0,2 µm 1000 x víc než oko
INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.
Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených
Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)
Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur) -přenesení dané struktury na povrch strukturovaného substrátu Princip - interakce
Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)
Základy nanotechnologií KEF/ZANAN Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika) Jan Soubusta 27.10. 2017 Obsah 1. ÚVOD 2. POHLED DO MIKROSVĚTA 3. OD ELEKTRONIKY K FOTONICE 4. FYZIKA PRO NANOFOTONIKU 5.
Základy spektroskopie a její využití v astronomii
Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?
Spektrometrie záření gama
Spektrometrie záření gama M. Kroupa, Gymnázium Děčín, trellac@centrum.cz B. Dvorský, Gymnázium Šternberk, bohuslav.dvorsky@seznam.cz Abstrakt Tento článek pojednává o spektroskopii záření gama. Bylo měřeno
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
Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové
Zajímavosti z konference Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové Novel technologies in radiation therapy Hadron therapy Prospects in detectors and medical imaging Imaging
Příprava polarizačního stavu světla
Příprava polarizačního stavu světla Konzultant: RNDr. Jakub Zázvorka (zazvorka.jakub@gmail.com) Projekt bude zaměřen na přípravu a charakterizaci polarizačního stavu světla pro spinově závislou luminiscenci
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
MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis
MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost
Spektrální charakterizace mřížkového spektrografu
Spektrální charakterizace mřížkového spektrografu Vedoucí: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (nemec@karlov.mff.cuni.cz), KCHFO MFF UK Analýza spektrálního složení světla je nedílnou součástí života každého
Využití laserů ve vědě. Vojtěch Krčmarský
Využití laserů ve vědě Vojtěch Krčmarský Spektroskopie Vědní obor zabývající se měřením emise a absorpce záření Zakladatelé: Jan Marek Marci, Isaac Newton Spektroskopické metody poskytují informaci o struktuře
Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie
Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. rentgenová spektroskopická metoda k určen
zve studenty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (tedy všech) ročníků
detektory statistické metody Skupina částicové fyziky SLO/UPOL zve studenty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (tedy všech) ročníků na stručnou prezentaci výsledků své práce a nabídku neuronové sítě statistické metody
PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.
PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:
RENTGENKY ČASU. Vojtěch U l l m a n n f y z i k OD KATODOVÉ TRUBICE PO URYCHLOVAČE
RENTGENKY V PROMĚNÁCH ČASU OD KATODOVÉ TRUBICE PO URYCHLOVAČE Vojtěch U l l m a n n f y z i k Klinika nukleární mediciny FN Ostrava Ústav zobrazovacích metod ZSF OU Ostrava VÝBOJKY: plynem plněné trubice
Základní experiment fyziky plazmatu
Základní experiment fyziky plazmatu D. Vašíček 1, R. Skoupý 2, J. Šupík 3, M. Kubič 4 1 Gymnázium Velké Meziříčí, david.vasicek@centrum.cz 2 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka příspěvková organizace, jansupik@gmail.com
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +
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
Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis
Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded
Úvod do fyziky plazmatu
Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:
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
[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka
10 KVANTOVÁ FYZIKA Vznik kvantové fyziky zapříčinilo několik základních jevů, které nelze vysvětlit pomocí klasické fyziky. Z tohoto důvodu musela vzniknout nová teorie, která by je přijatelně vysvětlila.
Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS
Hmotnostní spektrometrie MS mass spectrometry MS je analytická technika, která se používá k měření poměru hmotnosti ku náboji (m/z) u iontů původně studium izotopového složení dnes dynamicky se vyvíjející
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého Bariérový pochodňový výboj za atmosférického tlaku Štěpán Kment Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň Mgr. Zdeněk Hubička Ph.D. Obsah prezentace Úvod do problematiky
Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.
Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II. 1 Försterův resonanční přenos energie Pravděpodobnost (rychlost) přenosu je určená jako: k ret 1 = τ 0 D R r 0 6 0 τ D R 0 r Doba života donoru v excitovaném
Maturitní otázky z předmětu FYZIKA
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti
2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru
Pracovní úkol: 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé
Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu
Plazmové metody Základní vlastnosti a parametry plazmatu Atom je základní částice běžné hmoty. Částice, kterou již chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.
Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ
Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,
2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou
2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 15. května 2011 Základní praktikum laserové techniky Zpracoval: Vojtěch Horný Datum měření: 12. května 2011 Pracovní skupina: 1 Ročník: 3. Naměřili: Vojtěch Horný,
Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)
Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané
Za hranice současné fyziky
Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie
13. Spektroskopie základní pojmy
základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Pozitronový mikroskop
rychlé pozitrony z b + radioizotopu prostorové rozlišení 1 mm nedestruktivní mapování rozložení defektů mapování rozložení defektů mikrotvrdost dislokace (work hardening) D hranice zrn (Hall-Petch) 1/
Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM
Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Polovodičové zdroje fotonů Přehledový učební text Roman Doleček Liberec 2010 Materiál vznikl v rámci projektu ESF
Plazma v technologiích
Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,
Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok
Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum
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
Vybrané spektroskopické metody
Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky
VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ
VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro
Průmyslové lasery pro svařování
Průmyslové lasery pro svařování (studijní text k předmětu SLO/UMT1) Připravila: Hana Šebestová V současné době se vyrábí řada typů laserů. Liší se svou konstrukcí, poskytovaným výkonem, účinností i charakterem
Konfokální XRF. Ing. Radek Prokeš Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Konfokální XRF Ing. Radek Prokeš Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze Obsah Od klasické ke konfokální XRF Princip konfokální XRF Polykapilární
Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů
Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů Ondřej Ticháček, PORG, ondrejtichacek@gmail.com Eva Korytiaková, Gymnázium Nové Zámky, korpal@pobox.sk Abstrakt: Jak vypadá vnitřek hmoty? Lze spatřit
Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.
Experiment ATLAS Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns tj. s frekvencí 40 MHz Počet srážek 40 MHz x 20 = 800 milionů / s Počet kanálů detektoru je 150 mil. Po 1. úrovni rozhodování (L1 trigger)
Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8. Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure)
Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8 Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure) ELI: projekt nejintenzivnějšího laseru na světě Světeln telné pulsy s energií ~kj a délced
Zeemanův jev. 1 Úvod (1)
Zeemanův jev Tereza Gerguri (Gymnázium Slovanské náměstí, Brno) Stanislav Marek (Gymnázium Slovanské náměstí, Brno) Michal Schulz (Gymnázium Komenského, Havířov) Abstrakt Cílem našeho experimentu je dokázat