Stojaté a částečně stojaté vlny

Podobné dokumenty
Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Počítačová grafika III Světlo, Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Počítačová grafika III Světlo, Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Charakteristiky optického záření

Světlo x elmag. záření. základní principy

B4M39RSO * Úvod do globálního osvětlení * Radiometrie * Světelné zdroje. Vlastimil Havran ČVUT v Praze

Radiometrie, radiační metody

Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání:

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Radiometrie. Úvod do radiometrie. Olomouckém kraji CZ.1.07/1.3.13/ Detekce světla SLO/RCPTM 1 / 30

Lasery optické rezonátory

Návrh polarizujících filtrů, McNeillův hranol

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

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí

Světlo jako elektromagnetické záření

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

Radiometrie se zabývá objektivním a fotometrie subjektivním měřením světla.

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka

Krátká teorie. Monochromatická elektromagnetická vlna Intenzita světla Superpozice elektrických polí. Intenzita interferenčního obrazce.

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Počítačová grafika Radiozita

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

1. Teorie mikroskopových metod

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

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

Digitální učební materiál

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

PSK1-11. Komunikace pomocí optických vláken II. Mnohavidová optická vlákna a vidová disperze. 60μm 80μm. ϕ = 250μm

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

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

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Zdroje optického záření

Optiky do laserů CO2

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

27. Vlnové vlastnosti světla

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

Lasery základy optiky

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Optika pro mikroskopii materiálů I

Přednáška č.14. Optika

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (19) (13) B1. (40) Zveřejněno (45) Vydáno (75) Autor vynálezu A.UTRATA RUDOLF Ing. CSo.

Fyzikálně založené modely osvětlení

Elektromagnetické vlnění

Školení CIUR termografie

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

Fyzika pro chemiky II

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Vlnové vlastnosti světla

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

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

Podle studijních textů k úloze [1] se divergence laserového svaku definuje jako

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Úvod do laserové techniky

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

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

POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU LASERŮ VE VOJENSKÝCH VÝCVIKOVÝCH PROSTORECH

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

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

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

Základním praktikum z optiky

Úvod do laserové techniky

Fyzika aplikovaná v geodézii

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií

Bezkontaktní termografie

Jan Fait, Filip Grepl Jan Fait Datum Hodnocení

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

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

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

LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky II

Transkript:

Stojaté a částečně stojaté vlny Interference 2 postupných vln Dokonalá stojatá vlna: interference 2 vln stejné amplitudy a antiparalelních vlnových vektorů Problém s radiometrickou definicí intensity pomocí velikosti Poyntingova vektoru Částečně stojatá vlna: nestejné amplitudy, antiparalelní vlnové vektory Částečně stojatá vlna: nekolineární vlnové vektory polarizace s polarizace p Částečně stojatá vlna při totálním odrazu Příklady jednoduché vrstvy na substrátu Maticový formalismus popisu vícenásobných planparalelních vrstev Příklady vicenásobné soustavy vrstev Příloha: radiometrické veličiny 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Velmi četné aplikace vícenásobných vrstev Antireflexní vrstvy Dielektrická zrcadla Barevné filtry širokopásmové úzkopásmové (Fabryho Perotovy filtry) Polarizační filtry (MacNeillův polarizátor) polarizace p : průchod bez odrazu při dopadu pod Brewsterovým úhlem polarizace s : odraz na vícevrstevnatém dielektrickém zrcadle Děliče svazků Při aplikacích s intenzívním laserovým zářením je důležitá velikost elektrického pole uvnitř struktury 41

Příklad rozložení amplitud elektrického pole v dielektrickém zrcadle na skle složeném z 10 párů vrstev o nižším a vyšším indexu lomu, tloušťka každé vrstvy λ MATER /4. Amplituda dopadající vlny E =1. Obvyklý technický způsob značení 1 / (LH) 10 / 1,52 kde n 0 =1 (index lomu pro z <0); n g =1,52 (index lomu substrátu); n L =1,49; n H =2,22; (indexy lomu vrstev). Podle Jaromír Křepelka, Optika tenkých vrstev, PřF UP, Olomouc 1996 42

Rozložení amplitud elektrického pole v zatmeleném Fabryho Perotově filtru 1,52 / (HL) 6 2H (LH) 6 / 1,52; celkem 25 vrstev. Spektrální závislost propustnosti Fabryho Perotova filtru pro a) N=4, b) N=5, c) N=6, d) N=7 43

b) Fabryho Perotův filtr na substrátu 1 / (HL) 3 H 2L (HL) 8 2L H (LH) 3 / 1,52. Rozdělením na 3 zrcadla a dvě F-P dutiny se sníží maximální elektrické pole uvnitř. 44

ve struktuře 1 / (HL) 8 H 2L H (LH) 8 / 1,52. Detail výkonové propustnosti téže struktury 45

Některé materiály pro přípravu tenkých optických vrstev Podle Jaromír Křepelka, Optika tenkých vrstev, PřF UP, Olomouc 1996 46

SI radiometry units SI radiometry units Quantity Unit Dimension Notes Name Symbol ] Name Symbol Symbol Radiant energy Zářivá energie Q e joule J M L 2 T 2 Energy of electromagnetic radiation. Radiant energy density (Objemová) hustota zářivé energie w e joule per cubic metre J/m 3 M L 1 T 2 Radiant energy per unit volume. Radiant flux Zářivý tok Radiant intensity Zářivost Radiance Zář Irradiance Intenzita ozáření (ozařování) Intenzita záření Φ e watt W or J/s M L 2 T 3 Radiant energy emitted, reflected, transmitted or received, per unit time. This is sometimes also called "radiant power". I e,ω L e,ω E e watt per steradian watt per steradian per square metre watt per square metre W/sr M L 2 T 3 Radiant flux emitted, reflected, transmitted or received, per unit solid angle. This is a directional quantity. W sr 1 m 2 M T 3 Radiant flux emitted, reflected, transmitted or received by a surface, per unit solid angle per unit projected area. This is a directional quantity. This is sometimes also confusingly called "intensity". W/m 2 M T 3 Radiant flux received by a surface per unit area. This is sometimes also confusingly called "intensity". 47

Radiosity J e ] watt per square metre W/m 2 M T 3 Radiant flux leaving (emitted, reflected and transmitted by) a surface per unit area. This is sometimes also confusingly called "intensity". Radiant exitance Intenzita vyzařování Radiant exposure Dávka M e H e watt per square metre joule per square metre W/m 2 M T 3 Radiant flux emitted by a surface per unit area. This is the emitted component of radiosity. "Radiant emittance" is an old term for this quantity. This is sometimes also confusingly called "intensity". J/m 2 M T 2 Radiant energy received by a surface per unit area, or equivalently irradiance of a surface integrated over time of irradiation. This is sometimes also called "radiant fluence". 48

Z české Wikipedie Intenzita záření neboli (plošná) hustota zářivého toku je radiometrická veličina definovaná jako měrná veličina zářivého toku na jednotku plochy. Její jednotkou je watt na metr čtvereční (W/m 2 ). Podobný výraz v angličtině a dalších jazycích (radiant intensity) však označuje zářivost, což je zcela jiná veličina s jinou jednotkou. Při popisu konkrétních situací intenzita záření dostává specifičtější názvy: Název veličiny Značka Je intenzita záření... intenzita vyzařování, zářivá emitance, zářivá exitance radiozita ozářenost, (intenzita) ozáření...emitovaného povrchem zdroje...emitovaného + odraženého povrchem tělesa...dopadajícího na povrch tělesa 49