Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC

Podobné dokumenty
PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

V letošním roce je v plánu vývoj a výroba prototypu ISSR, o jejichž vlastnostech a aplikacích bych zde rád podrobněji referoval.

Centrum digitální optiky (TE ) Jaroslav Řeháček (PřF UP) řešitel

Objektivy pro infračervená pásma 0,9-14µm (SWIR, MWIR, LWIR)

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

KRYSTALY PRO VĚDU, VÝZKUM A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE

CENTEM3 = CENTRUM LASEROVÝCH A AUTOMATIZAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

TOPTEC nové možnosti realizace zakázkové optiky.

Nabídkový list spolupráce 2014

Konstrukční inženýrství

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

Klíčové technologie pro Program TREND

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

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Simulation of Residual Optical Aberrations of Objective Lens 210/3452 of Solar Spectrograph of Ondřejov Observatory

Meopta optika, s.r.o.

Infračervená spektroskopie

TRENDY ROZVOJE DPZ A JEJICH MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO INVENTARIZACI KONTAMINOVANÝCH MÍST

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Vývoj technologií ve vědeckém prostředí Středoevropského technologického institutu (CEITEC)

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

Projekt FRVŠ č: 389/2007

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum,

Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin

Katadioptrické soustavy Argunova, Popova a Klevcova.

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

MĚŘENÍ PROUDĚNÍ POMOCÍ PIV V PROTÉKANÉM PROSTORU ČERPADLA EMULZÍ

Podpora využití výsledků výzkumu a inovací v Olomouckém kraji pohledem RIS3. Ing. Jiří Herinek RIS3 manažer pro Olomoucký kraj

HiLASE: Nové lasery pro (high-tech) průmysl a výzkum. Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. CZ.1.05/2.1.00/

Infračervená spektrometrie

PREZENTACE FAKULTY. Studentská Liberec 1 tel.: fm@tul.cz

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Metody digitální holografické interferometrie ve fyzice dielektrik

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. FTVS-UK evidence VaV výsledků nepodléhající řízení o zápisu u ÚPV v Praze. Název výsledku: Měřič modulu pružnosti pro krut vláken

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky

Ústav fotoniky a elektroniky AVČR

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec.

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

Analýza dat a spektrálního rozlišení spektrometrů s řádkovými senzory

Výzkumné aktivity řešené na stáži v USA na PURDUE UNIVERSITY Laboratoř chladících systémů Michal Kotek

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

Příprava polarizačního stavu světla

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- Ideálně koherentním světelným svazkem se rozumí elektromagnetické vlnění o stejné frekvenci, stejném směru kmitání a stejné fázi.

Slunce ve vysokoenergetických oblastech spektra

Workswell s.r.o. Praha, Česká republika

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii

Lítáme v 3D tisku? Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. Ing. Andrej Chrzanowski

UPrint 3D. 3D tisk, 3D skenování a podpora vašich projektů. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

+ + Katedra textilních a jednoúčelových strojů. Jednoúčelové stroje. Textilní stroje a stroje na výrobu nanovláken. Přístrojová technika

Slide 1. užívanými ke stanovení hodnoty indexu lomu vzduchu. interferometrie. Nepostradatelným parametrem pro stanovení takto měřené

ANALY TIK GMBH CHEMICKÉ ANALÝZY NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI MADE IN GERMANY GDA 750 / GDA 550 GDOES SPEKTROMETRY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO LABORATORNÍ APLIKACE

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Laserové technologie

evropský sociální fond v ČR KATEDRA OPTIKY Atraktivní po všech stránkách

Inovace laboratoří pro přípravu a testování vzorků vlákenných materiálů a analýzu jejich základních vlastností

1. Stručný obsah projektu:

5. Optické počítače. 5.1 Optická propojení

4. Hlavní aktéři inovačního systému výsledky stakeholder analýzy

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm µm C C

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně.

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů

N I K O N S. R. O. Oběžník č. bvso srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope

evropský sociální fond v ČR

Průběžná zpráva projektu SP 2017/127

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh rozpočtu na rok Akademický sněm AV ČR Praha 18. prosince 2018 RNDr. Martin Bilej, DrSc.

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

3. Optoelektronický generátor náhodných čísel

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Optická spektroskopie

Optický návrh zobrazovací soustavy spektrografu s vícekanálovým filtrem. Optical design of imaging system of spectrograph with multichannel filter

Zkušenost s programem Inovace. Crytur, spol. s r.o. Jindřich Houžvička jednatel společnosti

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice

Vývoj celodiskového dalekohledu pro EST

Optické parametry objektivu Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici.

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

Digitální prototyp při vstřikování plastů II

Optická vlákna a vláknové sensory. I. Kašík Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

Transkript:

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC 1/15

ředitelství ÚFP TOPTEC Ústí n. Labem Praha Liberec Turnov Ostrava Plzeň České Budějovice Brno TOPTEC 50 let tradice a zkušeností Ústav založený v roce 1959 téměř 60 let historie 2/15 Aplikační centrum AV ČR výzkum optiky vývoj systémů prototypová výroba výzkum metrologie výzkum výrobních procesů komplexní návrhy Vědecká oddělení Tokamak (COMPASS D) Pulzní plazmové systémy Termální plazma Materiálové inženýrství TOPTEC Laserové plazma (PALS)

o TOPTEC TOPTEC aplikační centrum zaměřené na výzkum a vývoj přesné opútiky a optických systémů. Leží v Turnově v regionu s dlouhou tradicí výzkumu, vývoje a výroby optiky. Turnovská optická skupina více než 50 let - v roce 2006 začleněno do ÚFP. V posledních letech zcela nově vybaveno, vznik nových laboratoří, a kanceláří, 45 zaměstnanců a 15 Ph.D. a Mgr. studentů. TOPTEC má okolo 60 zaměstnanců a obrat okol 2Mil. EURO. 3/15

Výzkum, vývoj a realizace přesné optiky a optických systémů Asférická a FF optika Tenké vrstvy Ultrapřesné měřicí metody Návrhy optických systémů Hyperdimensionální detekce a spektroskopie Jemná mechanika Oblasti: vesmír, metrologie, spektroskopie, vysokovýkonové lasery, diagnostika, automotive 4/15

Vybrané výzkumné a vývojové projekty 5/15 Hyperspektrální detekční systém nebezpečných látek Cíl: Vyvinout metodu a zařízení pro rychlé hyperspektrální zobrazování hořících objektů s cílem detekovat nebezpečné plyny. Digitální holografická tomografie doménových stěn Cíl: Výzkum růstu a pohybu doménových stěn ve feroelektrických materiálech. Měřicí zařízení pro pro asférické a free form povrchy Cíl: Poloautomatické zařízení založené na multivlném přístupu pro měření asfér a FF povrchů v krátkém čase. Pokročilé optické systémy využívající asférické povrchy Cíl: Návrhnout a testovat výrobní procesy, dosažení vysoce přesného tvaru, nízké mikrodrsnosti. Vysoce výkonné moduly pro čerpání vláknových laserů Cíl: Vyvinout nové způsoby navádení světla z vysokovýkonových diod do vláknových laserů. Nově získané projekty PRESO a NCK

ESA výzkumné projekty v TOPTEC Optická část koronografu METIS na SO- LAR ORBITERU realizace lehčených silně asférických zrcadel s extrémně nízkou mikrodrsností pro 121, 6 nm EUV. Optika koronografu ASPIICS na misi Proba 3 nový design a optimalizace a realizace reléové optiky i mechaniky. 6/15 Optické elementy a subsystémy pro justaci teleskopu NEOSTEL sestava přesných asférických elementů a kolimátoru a dalších optických a mech. subsystémů. Komplexní návrh a realizace spektroskopu na misi FLEX FLORIS optický design, optimalizace a realizace celého spektrometru.

Počítačově podporovaná justáž Proč to potřebujeme? Možné přístupy. Zvolený přístup je založený na soustavném měření výkonu systému a porovnávání s výsledky ze simulací. 350 350 µm2 350 350 µm2 7/15

8/15

Hyperspektrální zobrazování & komprimované snímání Counts (-) 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 IPA 1 min IPA 2 min IPA 5 min -0.2 0 50 100 150 200 250 300 Pixel 35 Sensor data 20 18 30 16 14 25 12 Counts (-) 20 Counts (-) 10 8 9/15 15 6 4 Reference IPA 1 min 2 IPA 2 min IPA 5 min 10 0 100 200 300 400 500 600 700 Pixel 0 0 50 100 150 200 250 300 Pixel

IČ optika a její vývoj Měření index lomu, propustnost, charakteristiky optických systémů. Obrábění SPDT technologií. Asférické povrchy. Další materiály BaF 2, KBr, ZnSe, ZnS, GaP. Přesné komponenty Si, Ge, CaF 2, NIR tavný křemen, safír. 10/15

FreeForm optika Nikdo z návrhářů nemá rád FF plochy díky jejich komplexnosti. Ale musíme je nevyhnutelně používat. Jaké problémy jejich použití přináší? Proč je potřebujeme? Snažíme se optimalizovat jak nejvíce to lze, abychom si zjednodušili seřizování systému. 11/15

Měřicí metody pro asféry a freeformy vyvíjené v TOPTEC Standardní měření asfér ve smyslu sešívání subapertur na pětiosém měřicím systému. Interferometr typu Fizeau (rekonfigurovatelný na Twymann - Green typ) se subnyquist rozlišením za použití mnoha vlnových délek. Digitální holografické konturování založené na využití vícesměrového osvětlování a více vlnových délek pro měření měření tvaru povrchu - velmi důležité v iterativním fázi broušení optického výrobního procesu. 12/15

Optika pro vysokovýkonové lasery V České republice je několik laserových center a mnoho firem, které vysokovýkonové lasery konstruují nebo dodávají. TOPTEC s většinou z nich spolupracuje na vývoji optických subsystémů, např. laserových hlav. 1 optical element 13/15

Vývoj výrobních procesů Hlavní zaměření: a) odstranění středních frekvencí, b) FreeForm broušení a leštění, c) korekce čel laserových tyčí. 14/15

Díky za vaši milou pozornost ledl@ipp.cas.cz 15/15