Jak vyrobit monochromatické Slunce

Podobné dokumenty
Spektroskopie Slunce. Michal Švanda. Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR. Spektroskopie (nejen) ve sluneční fyzice LS 2011/2012

Zajímavé vlastnosti sluneční atmosféry: magnetická a rychlostní pole

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

Petr Šafařík 21,5. 99,1kPa 61% Astrofyzika Druhý Třetí

Digitální učební materiál

Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Hrazení úzkopásmových filtrů

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

Praktikum školních pokusů 2

Slunce ve vysokoenergetických oblastech spektra

Šum a jeho potlačení. Michal Švanda. Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR. Spektroskopie (nejen) ve sluneční fyzice LS 2011/2012

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

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

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

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

Analýza dat a spektrálního rozlišení spektrometrů s řádkovými senzory

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

1 Rezonátorová optika

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF 22. II. S

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

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

??): Radiová oblast vlnové délky od kilometrů po 0.1 m, záření se generuje a detekuje pomocí

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

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

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

2. Zdroje a detektory světla

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Vývoj celodiskového dalekohledu pro EST

Řetězový filtr pro více astronomicky zajímavých spektrálních čar

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

Fyzika pro chemiky II

RTG difraktometrie 1.

Praktikum III - Optika

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.


4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

Interferenční mikroskopie

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

Fotoelektrická měření magnetických a rychlostních polí. Miroslav Klvaňa, Astronomický ústav Akademie věd, observatoř Ondřejov

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Praktikum z polovodičů

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

Datum měření: , skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt

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

Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie

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

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál

Úloha 10: Interference a ohyb světla

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla

Využití lineární halogenové žárovky pro demonstrační experimenty

18. dubna Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Youngův dvouštěrbinový experiment

Úloha č. 1: CD spektroskopie

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

Studium časového vývoje erupcí v čarách vodíku a vápníku

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

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

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

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

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

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 17. Optické vizualizační metody

2. Difrakce elektronů na krystalu

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Světlo x elmag. záření. základní principy

Přednáška č.14. Optika

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

27. Vlnové vlastnosti světla

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

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

Optická spektroskopie

Praktikum III - Optika

rychlostí šíření světla v tomto prostředí ku vakuu, n = c/v. Pro vzduch je index lomu přibližně 1, voda má 1.33, sklo od 1.5 do 1.9.

45 Vlnové vlastnosti světla

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 10: Interference a ohyb světla

Transkript:

Jak vyrobit monochromatické Slunce Spektroskopie (nejen) ve sluneční fyzice LS 011/01 Michal Švanda Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR

Pozorování Slunce ve spektrální čáře Spektroheliogram Rekonstrukce obrazu ve spektrální čáře na základě skenu zajímavé oblasti Variabilní, nedocenitelné při studiu změn charakteru spektrální čáry Pro obraz štěrbiny současná informace Vynikající spektrální rozlišení, horší prostorové Filtrogram V daném místě spektra celá oblast najednou Přes filtr Současná informace Vynikající prostorové rozlišení, horší spektrální

Princip spektroheliogramu 3

Vlastnosti spektroheliogramů Dnes se provádí záznam na D detektor celého úseku spektra Lze tedy zkonstruovat spektroheliogram pro libovolnou část ve spektrální čáře Lze zkonstruovat dopplergram, případně magnetogram Nevýhoda informace v různých částech obrazu je nesoučasná problém při studiu rychle probíhajících jevů Výhoda obrovská variabilita ( pouze se zatočí mřížkou... ) Multikanálové spektrografy současná informace ve více spektrálních čarách důležité pro studium aktivních jevů 4

Magnetogram ze spektroheliogramu 5

Spektroheliogramy surový redukovaný 6

Typy filtrů Absorpční Fyzikální vlastnost látek (T(λ)) Široké (rámcovací, termální,...) Interferenční (dichroické) Interference na tenké vrstvě Vše dané vlastností vrstev Kombinací vrstev lze filtr naladit na libovolnou vlnovou délku Dvojlomné Interference světla po průchodu dvojlomným materiálem Lyotův, Šolcův Fabry-Perot Interference světla mezi poloodraznými deskami 7

Dvojlomný filtr Lyotova typu Dvojlom, fázový rozdíl mezi řádným a mimořádným přes kombinaci polarizátor+ dvojlomný krystal+polarizátor projde jen paprsek rovnoběžný s osou druhého polarizátoru A A cos cos = A cos cos e J =, J=no ne I = A cos I max : =k, =ej / k 8

Lyotův filtr N destiček N destiček s tloušťkou e, e, 4e,... I N = A cos ej / cos ej /...cos N 1 e J / max =ej /k, ~N 1 ej / k 9

Lyotův filtr průchod světla +široký rámcovací filtr 10

Šolcův řetězový filtr Dr. Ivan Šolc, Turnov Pouze dva polarizátory na vstupu a výstupu Orientace destiček (stejné tloušťky!) symetricky kolem střední polohy tak, aby se minimalizovala nežádoucí minima Průchozí maxima odpovídají tloušťce destičky Šířka maxima nepřímo úměrná počtu destiček Všechny destičky stejně tlusté, málo polarizátorů mnohem menší celkové náklady 11

Laditelný dvojlomný filtr Dvojlomné filtry jsou omezeně laditelné náklonem nebo změnou teploty ale zhnusí to tvar okna propustnosti (už to není symetrický profil) Vložením otočné λ/4 destičky dodatečný fázový posuv, který moduluje polohu maxim Lze zařadit i tekuté krystaly 1

Filtr typu Fabry-Perot Fabry-Perot: interference na dvojici desek I= T (1 R) +4Rsin δ λ Δ λ= nd cos θ 1 λ δ λ= arcsin π nd cos θ F 4R F= (1 R) π R Δ λ π finesse= = δ λ arcsin 1/ F 1 R 13

Fabry-Perot: propustnost Lepší jemnost nutná vysoká reflexivita R zrcadel pak ale projde méně světla Laditelnost náklonem (ale u velkých se nedělá) Minimalizace vedlejší maxim další, jinak laděné filtry. Obvykle dva až tři Fabry-Perotovy etalony za sebou plus široké rámcovací filtry 14

CRISP: Fabry-Perot na Švédské věži FeI 630, nm jádro čáry FeI 630, nm 50 ma od jádra 15