ELEKTRONICKÉ ČÁSTI HERNÍCH KOMPONENT

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

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

Zdroje optického záření

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

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

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Netradiční světelné zdroje

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY

Při demonstraci lomu bílého světla pozorujeme jev, kdy se při lomu bílé světlo rozloží na barevné složky. Tento jev se nazývá disperze světla.

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

Optika nauka o světle

je amplituda indukovaného dipólového momentu s frekvencí ω

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

do jednotkového prostorového úhlu ve směru svírajícím úhel ϑ s osou dipólu je dán vztahem (1) a c je rychlost světla.

Charakteristiky optoelektronických součástek

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

CZ.1.07/1.1.30/

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

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

FYZIKA Světelné vlnění

Optické vlastnosti látek

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

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

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Lasery základy optiky

Historie vláknové optiky

22. Mechanické a elektromagnetické kmity

Cvičení z fyziky Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Světlo a stín. Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Praktikum školních pokusů 2

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy

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

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Principy a instrumentace

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

DPZ - IIa Radiometrické základy

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

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Difuze v procesu hoření

Základní experimenty s lasery

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Optika. Zápisy do sešitu

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

Konstrukce zdroje záření a jeho využití ve výuce optiky

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Osnova. Stimulovaná emise Synchrotroní vyzařování Realizace vyzařování na volných elektronech FLASH XFEL

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

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

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

Optoelektronika. Zdroje. Detektory. Systémy

Světlo jako elektromagnetické záření

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

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

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

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

Stručný úvod do spektroskopie

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

7.ročník Optika Lom světla

Název: Odraz a lom světla

Typy světelných mikroskopů

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Charakteristiky optického záření

Transkript:

ELEKTRONICKÉ ČÁSTI HERNÍCH KOMPONENT Laserová zbraň (phaser) je Iniciátor laserového paprsu podobně jao laserové uazováto. Pomocí přijímací IR diody čte signál z vesty protihráče a vyhodnotí zásah. Přijímací dioda leží v ohnisové vzdálenosti od čočy, terá je umístěna před diodou. Reprodutory slouží e omuniaci hráče se systémem. Diody, rozmístěné po celé vestě, vysílají všesměrový IR signál na principu dálového ovladače, např. od TV. RGB diody umožňují pomocí barevných modifiací zřetelné rozlišení hráčů. Propojovací abel mezi zbraní a vestou. Vesta pomocí wifi signálu o frevenci 2 GHz o zásahu informuje počítač, terý signál vyhodnotí a odešle zpět příaz deativaci vesty zasaženého hráče na předem určenou dobu. Napájení vesty zajišťují dobíjecí LiFePO baterie RFID čteča, umístěná v centrální části vesty, patří do supiny technologií pro automaticou identifiaci a sběr dat, terá zadává přímo do výpočetních systémů s minimálním nebo doonce žádným zásahem člověa. Informace jsou odesílány a načítány z RFID tagů pomocí snímače využívajícího radiové vlny. U pasivních systémů, teré jsou nejrozšířenější, vytvoří RFID snímač eletromagneticé pole, teré probudí tag a posytne mu energii pro odpověď prostřednictvím tzv. bacscatteru. RFID čteča slouží především identifiaci hráče a jeho zalogování do systému.

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Princip laseru fyziálně popsal už v roce 1917 Albert Einstein, ale první laser vznil až v roce 1960. eletromagneticá vlna o velmi vysoém mitočtu viditelná, ultrafialová nebo infračervená oblast spetra monochromaticý (jednobarevný) paprse vysoá intenzita vysoce oherentní (přesný, soustředěný světlo se nerozptyluje)

PRINCIP LASERU 1. Ativní prostředí: je tvořeno látou, terá obsahuje oddělené vantové energeticé hladiny eletronů. Může jím být pevná láta s příměsemi, např. rubínová tyčina, apalina i směs plynů. 2. a 3. Opticý rezonátor: dvojice vzájemně rovnoběžných a na osu laseru olmých zrcadel, teré slouží jao zesilovač světla 4. Zdroj záření: eletricý proud, výboja, chemicá reace, popř. jiný laser, terý dodává energii eletronům v ativním prostředí. Po vybuzení emise fotonů dochází odrazu mezi zrcadly a zesílení intenzity záření mnohonásobným průchodem ativní látou. Po dosažení max. hodnoty uniá iniciovaný laserový paprse polopropustným zrcadlem ven.

HODNOTY, URČUJÍCÍ KVALITU Lasery s vysoou opaovací frevencí umí vyslat paprse vícerát za seundu Čím ratší je doba záblesu (impulzní režim), tím větší je výon Výon = množství vydané energie čas [ W ] - wat Účinnost = Vydaná energie Dodaná energie 0,1 80%

SVĚTELNÉ SPEKTURM Barevné spetrum je pro lidsé oo viditelná část eletromagneticého spetra o vlnových délách 380 až 750 nm (nm = nanometr) Barva objetů, na něž se díváme, je ovlivněna odrazností (tj. tím, ja terý předmět pohlcuje či odráží určité vlnové dély). Něteré povrchy vnímáme jao tmavé, protože většinu déle pohlcují. Lidsé oo vnímá tři záladní barvy, červenou, modrou a zelenou. Všechny ostatní barevné variety vzniají ombinací těchto tří barev. Nejcitlivější je lidsé oo na vlnovou délu 555nm, to je zelená barva.

ODRAZ SVĚTLA Úhel odrazu nezávisí na frevenci dopadajícího světla, proto se paprsy světla různých barev (frevencí) odrážejí stejně. Po odrazu rovnoběžného svazu paprsů od rozhraní, teré není rovinné, se svaze mění na rozbíhavý. Dopadá-li rovnoběžný svaze paprsů na rovinné rozhraní dvou opticy stejných prostředí, zůstávají paprsy po odrazu navzájem rovnoběžné. Úhel dopadu Úhel odrazu α α β β δ δ α α Platí, že úhel odrazu se rovná úhlu dopadu

LOM SVĚTELNÝCH PAPRSKŮ V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH Světelný paprse se při přechodu do prostředí s větší hustotou láme vždy e olmici. V případě přechodu do prostředí s hustotou menší nastává vždy lom od olmice. vzduch α β slo slo α β vzduch

PRINCIP IR DIODY Diody jsou eletronicé polovodičové součásty, teré propouštějí el. proud pouze jedním směrem. Prochází-li přechodem P-N světelné diody eletricý proud v propustném směru, přechod vyzařuje (emituje) světlo s úzým spetrem. Pásmo spetra záření od ultrafialového až po infračervené je závislé na chemicém složení použitého polovodiče. IR diody se používají přenosu signálu např. v dálových TV ovladačích a pro omuniaci dalších eletronicých zařízení na malé vzdálenosti. Mnohostranné využití mají zvláště RGB (LED) diody.

RGB DIODY Eletroluminiscenční diody, zráceně ledy, umí vyzařovat jednobarevné světlo v rámci daného spetra. Jsou vyráběny ze sloučenin galia a zpravidla obsahují jeden nebo více dalších materiálů (např. fosfor), teré způsobují požadovanou barevnost. Bílé světlo vzniá přeryvem všech částí viditelného spetra. Všechny ostatní barvy ombinací třech záladních. RGB diody mohou barvu měnit. Toho je dosaženo změnou napětí, teré je pro aždou barvu dané. LED diody jsou eologicé (neobsahují rtuť) a vyniají dlouhou životností (až 90 000 hodin)

PŘENOS INFORMACÍ V IR PÁSMU K přenosu informace infračerveným přenosovým análem je zapotřebí vysílač a přijímač IR záření, převádějící eletricý signál na opticé záření a naopa ( 700 1600 nm). Záření je vysíláno v určitém úhlu a vyzářený výon na jednotu plochy se vzdáleností poměrně rychle lesá. VYSÍLACÍ DIODA - by měla disponovat dostatečnou intenzitou záření PŘIJÍMACÍ DIODA - vysoou citlivostí na záření v přijímaném pásmu Pro eliminaci rušení signálu se v infračervených datových přenosových systémech používají výhradně řemíové fotodiody s integrovaným, nebo externím filtrem. Spetrální citlivost taovýchto diod v přijímaném pásmu, většinou na vlnové délce 950nm, je téměř 100% záření dopadajícího na filtr diody.

ZDROJ A AUTOR ZDROJE: LEPIL, Oldřich. Fyzia pro gymnázia. Optia. 3. vydání. Praha : Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-237-3. Neuveden. google [online]. [cit. 16.10.2018]. Dostupný na www.wiisripta.eu Neuveden. google [online]. [cit. 16.10.2018]. Dostupný na www.dobre-svetlo.cz Neuveden. google [online]. [cit. 18.10.2018]. Dostupný na www.eshop.ledsolution.cz/led-diody-techniceudaje/ Neuveden. google [online]. [cit. 23.10.2018]. Dostupný na http://amapro.cz/public/ele/diody_rozdel.php ŠÁRA, ZDENĚK. google [online]. [cit. 28.10.2018]. Dostupný https://vyvoj.hw.cz/teorie-apraxe/doumentace/teorie-datoveho-ir-prenosu.html AUTOR: Hana Palmová