Spektrální charakterizace mřížkového spektrografu

Podobné dokumenty
Metody potlačování koherence laserového světla pro potřeby zobrazování

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Dynamika polaritonů v mikrodutinách

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Zdroje optického záření

Příprava polarizačního stavu světla

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Femtosekundová laserová laboratoř na MFF UK

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Příprava polarizačního stavu světla

Světlo jako elektromagnetické záření

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

Stručný úvod do spektroskopie

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

2. Zdroje a detektory světla

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním zkouškám DOKTORSKÉ STUDIUM

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Použití nelineární optiky pro změnu vlnové délky laserových pulsů

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

= , = (1) (2)

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Charakteristiky optického záření

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Světlo x elmag. záření. základní principy

Nabídkový list spolupráce 2014

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fluorescence (luminiscence)

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Fyzika laserů. 4. dubna Katedra fyzikální elektroniky.

Spektrální charakteristiky

Základy fyziky laserového plazmatu. Lekce 1 -lasery

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

13. Spektroskopie základní pojmy

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

27. Vlnové vlastnosti světla

Blue-light LED, modrá

Spektrální analyzátor Ocean optics

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

Vybrané spektroskopické metody

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek.

Využití laserů ve vědě. Vojtěch Krčmarský

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

28 NELINEÁRNÍ OPTIKA. Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Optoelektronika. Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Proč elektronový mikroskop?

Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru světa

Mikroskopické metody Přednáška č. 3. Základy mikroskopie. Kontrast ve světelném mikroskopu

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY

Metody nelineární optiky v Ramanově spektroskopii

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

Využití lineární halogenové žárovky pro demonstrační experimenty

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

DPZ - IIa Radiometrické základy

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

Video mikroskopická jednotka VMU

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Základním praktikum z laserové techniky

Nekoherentní a koherentní zdroj záření. K. Sedláček : Laser v mnoha podobách, Naše vojsko 1982)

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Transkript:

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 člověka. Naprosto automaticky ji používáme například při rozlišování nezralého a zralého ovoce, na křižovatkách řízených světelnými semafory, při volbě oblečení a módních doplňků,... Také ve vědeckém výzkumu je optická spektroskopie, což je souhrnné označení pro experimentální metody založené na studiu spektrálního složení světla, velice účinným a rozšířeným nástrojem. Mezi hlavní výhody těchto metod je, že studium vzorků pomocí optického záření je nedestruktivní a nevyžaduje elektrické kontakty. Základní principem těchto metod je, že se měří spektrum dopadajícího světla (resp. světla prošlého nebo odraženého vzorkem), k čemuž se nejčastěji používá spektrograf. Náplní tohoto studentského projektu je podrobné proměření vlastností spektrografu, který byl v nedávné době zakoupen do Laboratoře OptoSpintroniky. Jedná se zejména o změření spektrální závislosti citlivosti samotného spektrografu a spektrografu s připojeným optickým vláknem ve velice širokém rozsahu vlnových délek od 200 do 1100 nm. Dále bude ověřena účinnost spektrálních filtrů používaných pro potlačení vyšších difrakčních řádů mřížky a určena rozlišovací schopnost spektrografu pro různé šířky vstupních štěrbin. Získané výsledky budou tvořit základ pro využití tohoto detekčního systému v nově budované magneto-optické laboratoři. 1. P. Malý: Optika, Karolinum, 2008. 2. E. Hecht: Optics, Addison Wesley, 4. vydání, San Francisco 2002. 3. B. E. A. Saleh, M.C, Teich: Základy fotoniky 1 až 4, matfyzpress, Praha 1994. 4. V. Saidl: Základy optické spektroskopie, studentský projekt, MFF UK, Praha 2010.

Charakterizace laserového systému PHAROS Vedoucí: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (trojanek@karlov.mff.cuni.cz) Konzultant: Bc. Martin Zukerstein (martinzukerstein@seznam.cz), KCHFO MFF UK Nelineárně optické jevy, jako je například generace harmonických frekvencí, jsou nedílnou součástí každé laserové laboratoře. Tyto jevy však velmi silně závisí na intenzitě světla. Abychom dosáhli vysoké účinnosti těchto nelineárních procesů, je zapotřebí extrémně vysoké špičkové intenzity laserových pulsů. Nejen z tohoto důvodu bude v optických laboratořích KCHFO instalován nový laserový systém PHAROS, který poskytuje mj pulzy s vysokým výstupním špičkovým výkonem 5 GW. Cílem projektu bude charakterizace laserových pulzů systému PHAROS (Light Conversion), jehož výstupní výkon činí 6 W a má laditelnou délku pulzu v rozmezí 190 fs 10 ps. Co je ale hlavní předností tohoto laserového systému je laditelná opakovací frekvence. Laser může pracovat v režimu Single-Shot až po opakovací frekvenci 1 MHz. Náplní práce bude měření vlastností výstupního laserového svazku v závislosti na opakovací frekvenci a délce pulzu laseru. Profil svazku systému PHAROS na opakovací frekvenci 200 KHz v dalekém poli. 1. http://lightcon.com/uploads/datasheets/pharos%20datasheets%20- %2020180126.pdf 2. P. Malý: Optika, Karolinum, 2008.

Luminiscenční vlastnosti ZnO Vedoucí: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (trojanek@karlov.mff.cuni.cz) Konzultant: Bc. Martin Zukerstein (martinzukerstein@seznam.cz), KCHFO MFF UK Existuje mnoho různých polovodičových materiálů a každý z nich se vyznačuje svou šířkou zakázaného pásu. Oxid zinečnatý (ZnO) je jedním z přímých širokopásmových polovodičů, jehož zakázaný pás má hodnotu ~3,3 ev. Tento materiál tedy začíná silně absorbovat světlo v UV oblasti (375 nm a méně). Pokud je ovšem intenzita světla veliká, může dojít k absorpci světla i pro vlnové délky mnohem vyšší, ovšem za přítomnosti dvou a více fotonů současně. Tento nelineární jev (multifotonová absorpce) pak silně závisí na intenzitě světla. ZnO má navíc hexagonální krystalickou strukturu wurtzitu, což z něj dělá anizotropní krystal. Pozorovatelná luminiscence pak závisí nejen na intenzitě, ale i na polarizaci světla. Cílem projektu je experimentální měření multifotonové rychlosti generace nosičů náboje v ZnO pomocí luminiscenčních měření v závislosti na polarizačním stavu laserového svazku. Zdrojem laserových pulsů bude laserový systém Rainbow (Spectra Physics), který umožňuje generovat pulzy o délce pouhých 6,5 fs. K fokusaci bude použito speciální parabolické zrcadlo o ohniskové vzdálenosti 15 mm, díky němuž jsme schopni dosáhnout špičkové intenzity I 0 = 2,2 10 17 W m 2. 1. Boyd, R. W. Nonlinear Optics. Třetí vydání. Academic Press, 2008. 2. D. C. Dai, S. J. Xu, S. L. Shi, M. H. Xie, and C. M. Che, Opt. Lett. 30, 3377 (2005).

Jak vidět skrz neprůhledné médium pomocí fotoelastického modulátoru Vedoucí: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (Petr.Nemec@mff.cuni.cz) Konzultant: Mgr. Miloslav Surýnek (surynek@karlov.mff.cuni.cz) Fotoelastický modulátor (Photo-Elastic Modulator PEM), je optické zařízení umožňující dynamicky modulovat polarizační stav světla. Toto zařízení je díky svým unikátním vlastnostem používáno v mnoha různorodých vědeckých experimentálních uspořádání (např. pro studium nových datových médií pomocí magnetooptických metod, pro biofyzikální výzkum apod.) a také v technicky pokročilých průmyslových odvětvích včetně armádních a kosmických aplikací [1]. Princip fungování PEM je založen na fotoelastickém efektu, což je dvojlom vyvolaný mechanickým namáháním vhodného materiálu úměrný míře tohoto namáhání. K tomu, aby mohl pozorovatel pozorovat nějaký předmět, musí světelné paprsky procházet přímo od sledovaného předmětu do pozorovatelových očí. Pokud však tento předmět sleduje přes nějaké zakalené prostředí (mlha, mořská voda, mléko apod.), na částicích takového předmětu dochází k mnohonásobnému rozptylu a pozorovatel přestává předmět vidět, neboť ztrácí informaci, odkud světelné paprsky přicházejí. Přes zakalené médium však možné vidět lze a to právě za použití PEM, jak bylo ukázáno v článku [2], kde autoři byly schopni rozlišit štěrbiny na mřížce (Obr. 1) pozorováním změny stupně polarizace rozptýleného světla (Obr. 1). Cílem tohoto projektu je stavba podobného experimentu, avšak modifikovaného o možnost 2D skenování. Budeme tak moci pozorovat kontrastní mapy a vidět tak předmět přímo. V plánu je zkoumat různé objekty a různých prostředích. Obr. 1: Pozorovaný předmět v neprůhledném prostředí a naměřený kontrast. Seznam literatury: [1] Webová prezentace Hinds Instruments. http://www.hindsinstruments.com/knowledge-center/technology-primer/ [2] Seeing Through Foggy Media with Phase-Modulated Light (M. Silverman, 1998).

Generace 4. harmonické frekvence z ytterbiového laserového systému Vedoucí: Martin Kozák (kozak@karlov.mff.cuni.cz) Nelineární optika umožňuje měnit vlnovou délku krátkých a intenzivních laserových pulzů pomocí speciálních krystalů. To je důležité pro nejrůznější aplikace, které vyžadují světlo ze specifické oblasti optického spektra, které není možné generovat přímo laserem. Náplní tohoto projektu bude sestavit a optimalizovat experimentální uspořádání pro generaci 4. harmonické frekvence z nového laserového systému, který máme na oddělení k dispozici. Jedná se o femtosekundový pevnolátkový laser na bázi ytterbiem dopovaného krystalu, který generuje pulzy na vlnové délce 1030 nm s dobou trvání pulzu 190 fs a kontinuálním výkonem 6 W (maximální energie v pulzu je 1 mj). Opakovací frekvence (počet pulzů generovaných za vteřinu) tohoto laserového systému se dá upravovat v rozmezí 1 Hz 1 MHz. Cílem projektu bude najít optimální parametry pro generaci 4. harmonické frekvence, zejména velikost stopy svazku na nelineárních krystalech, pro několik vybraných opakovacích frekvencí. Generované pulzy v ultrafialové oblasti spektra (vlnová délka 4. harmonické je 257 nm) budou v budoucnu sloužit ke generaci ultrakrátkých pulzů elektronů pro ultrarychlou elektronovou difrakci a mikroskopii. R. Boyd, Nonlinear Optics, Academic Press 2003. Vybraná časopisecká literatura.

Stavba autokorelátoru pro měření délky laserových pulzů kratších než 10 femtosekund v infračervené spektrální oblasti Vedoucí: Martin Kozák (kozak@karlov.mff.cuni.cz) Rozvoj laserové fyziky umožnil v nedávné době generaci ultrakrátkých světelných pulzů, které obsahují pouze několik oscilací elektromagnetického pole. Navíc je možné kontrolovat fázový posun těchto oscilací vůči intenzitní obálce pulzu s attosekundovou přesností. Díky době trvání pulzů kratší než 10 fs je možné pozorovat a kontrolovat koherentní dynamiku elektronů v atomech či v pevných látkách odehrávající se na časových škálách jednotek femtosekund či kratších. Cílem tohoto projektu je sestavit experimentální uspořádání dovolující měřit dobu trvání ultrakrátkých laserových pulzů ve střední infračervené spektrální oblasti. Pulzy se stabilizovanou fází budou generovány pomocí nelineárně-optických jevů. Měření délky pulzu bude založeno na intenzitní autokorelaci dvou replik pulzu v nelineárním krystalu. Pomocí počítačem řízené zpožďovací dráhy bude kontrolováno vzájemné zpoždění mezi oběma pulzy a výsledný signál na druhé harmonické frekvenci (poloviční vlnové délce) bude měřen pomocí fotodiody. R. Boyd, Nonlinear Optics, Academic Press 2003. B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky 3 a 4, Matfyzpress, Praha Vybraná časopisecká literatura.

Určování prahu poškození vzorků pro generaci vysokých harmonických frekvencí (HHG) Vedoucí: Martin Kozák (kozak@karlov.mff.cuni.cz) Konzultant: Mgr. Miroslav Martínek (martinekmirek@seznam.cz), KCHFO MFF UK Rozvoj laserové technologie v posledních letech (zejména zkracování délky pulsu a zvyšování energie v pulsu) umožnil dostat se do oblasti, kde lze dosáhnout dostatečné intenzity optického pole pro generaci vysokých harmonických frekvencí také v pevných látkách bez překročení prahu poškození. Generace v pevných látkách je velmi perspektivní, protože umožňují generovat koherentní fotony o vysoké energii (dosahující až do měkkého rentgenového záření). Následný rentgenový laser by měl široké uplatnění nejen pro výzkum, ale i v průmyslu. Díky našemu laserovému systému a nové moderní emiccd kamery PI-MAX 4 (schopné detekovat jednotlivé fotony) je možné sledovat vysoké harmonické frekvence v pevných látkách i v naší laboratoři. Pro účinnou generaci vysokých harmonických je ale třeba znát práh poškození vzorků. Cílem projektu je určit práh poškození používaných vzorků. Budou měřeny vzorky diamantu či křemenného skla, které mají široký zakázaný pás, a proto vysoký práh poškození. Budou používány laserové pulsy 100 fs dlouhé na vlnové délce 2000 nm. Pro různou intenzitu dopadajícího svazku (měněnou dodatečnými filtry) bude sledováno spektrum vysokých harmonických frekvencí a hledána intenzita, pro kterou začne docházet k propadu intenzity spektra pro daný vzorek. Tato hodnota bude určena jak pro fokusaci pomocí čoček tak pro fokusaci pomocí parabolického zrcadla. Získané hodnoty pak budou využity pro účinnější generaci vysokých harmonických frekvencí bez ničení vzorku. Obr. Příklad HHG v plynech 1. R. Boyd, Nonlinear Optics, Academic Press 2003 2. B. E. A. Saleh, M.C, Teich: Základy fotoniky 3, matfyzpress, Praha 1994. 3. Vybraná časopisecká literatura