České vysoké učení technické v Praze. Katedra fyzikální elektroniky. Témata studentských prací pro školní rok 2014 15



Podobné dokumenty
Lasery optické rezonátory

Typy interakcí. Obsah přednášky

Nepředstavitelně krátké laserové impulsy

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A)

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou

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

Studentské projekty FÚUK 2013/2014

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

Adresa místa konání: Na Slovance 2, Praha 8 Cukrovarnická 10, Praha 6

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

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

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Holografie. Marek Škereň. Základní praktikum z optiky a optoelektroniky 12ZPOP

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Využití laserů ve vědě. Vojtěch Krčmarský

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4. Pevnolátkové lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

A Large Ion Collider Experiment

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

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

Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru světa

Experimentální laboratoře (beamlines) ve Středoevropské synchrotronové laboratoři (CESLAB)

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

Návrh stínění a témata k řešení

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Emisní spektrální čáry atomů. Úvod do teorie a dvě praktické aplikace

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

Základy fyziky laserového plazmatu. Lekce 1 -lasery

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

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

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

LIDAR (light detection and ranging)

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

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

CZ.1.07/2.3.00/

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

Koronové a jiskrové detektory

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Vojtek

Generace vysocevýkonných laserových impulzů a jejich aplikace

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské v akademickém roce 2015/2016

Mezinárodní laserové centrum. ELI Beamlines. Ing. Martin Přeček, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date:

1. Stručný obsah projektu:

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Elektronová Mikroskopie SEM

Metody analýzy povrchu

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

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

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

Světlo jako elektromagnetické záření

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Zdroje optického záření

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

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8. Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure)

České vysoké učení technické v Praze. Katedra fyzikální elektroniky. Témata studentských prací pro školní rok

Optika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

České vysoké učení technické v Praze. Katedra fyzikální elektroniky. Témata studentských prací pro školní rok

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Laserové technologie

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

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

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Příprava polarizačního stavu světla

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

CZ.1.07/1.1.30/

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

Vysokoenergetická implantace iontů na Tandetronu 4130MC v ÚJF Řež

Projekt HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

Hmotnostní spektrometrie

Č. Téma Anotace 1 Spektrometrie neutronů pomocí Bonnerových sfér

Studentská vědecká konference 2004

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Transkript:

Rámcové téma práce č. 1: Diodově čerpaný Er:YAG oku-bezpečný laser Typ práce: DP Vedoucí práce: Ing. M. Němec, Ph.D. 1 Kozultant(i): prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 2 Student: L. Indra Obsahem práce je sestrojit diodově čerpaný Er:YAG oku-bezpečný laser generující na vlnové délce 1,6 µm, který bude provozovaný jak v pulsním, tak kontinuálním režimu. Proměřit jeho výstupní charakteristiky a možnost přeladění emitující vlnové délky. 1 mailto:michal.nemec@fjfi.cvut.cz 2 mailto:helena.jelinkova@fjfi.cvut.cz 1

Rámcové téma práce č. 2: Kryogenně chlazené diodově čerpané lasery s ionty Er3+ Typ práce: DP Vedoucí práce: Ing. J. Šulc, Ph.D. 3 Kozultant(i): prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 4 Student: R. Švejkar Teplota aktivního prostředí pevnolátkového laseru zásadním způsobem ovlivňuje jeho optické a mechanické vlastnosti. Zvláště při nízkých teplotách dochází k nárůstu emisních a absorpčních průřezů některých kvantových přechodů, zlepšení odvodu tepla z aktivního prostředí a ke snížení fonon-elektronové interakce. Cílem práce bude ověřit vliv těchto efektů pro případ kryogenně chlazených laserů s ionty Er3+. 3 mailto:jan.sulc@fjfi.cvut.cz 4 mailto:helena.jelinkova@fjfi.cvut.cz 2

Rámcové téma práce č. 3: Fe:ZnSe laser Typ práce: DP Vedoucí práce: prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 5 Kozultant(i): Ing. J. Šulc, Ph.D. 6, Ing. M. Němec, Ph.D. 7 Student: T. Koutný Práce rešeršního i experimentálního charakteru. V rešeršní části by se měl student seznámit s aktivním prostředími generujícími záření ve střední infračervené části spektra se zaměřením na železem dopovaný aktivní materiál. V navazující experimentální práci by měl navrhnout a uvést do provozu Fe:ZnSe laser a provést charakterizaci výstupního záření tohoto laseru. 5 mailto:helena.jelinkova@fjfi.cvut.cz 6 mailto:jan.sulc@fjfi.cvut.cz 7 mailto:michal.nemec@fjfi.cvut.cz 3

Rámcové téma práce č. 4: Termická čočka v aktivním prostředí pevnolátkového laseru při nízkých teplotách Typ práce: DP Vedoucí práce: Ing. J. Šulc, Ph.D. 8 Kozultant(i): prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 9 Student: K. Veselský Termická čočka a efekty s ní spojené (aberace termické čočky, teplem indukovaný dvojlom, apod.) mají zásadní vliv na činnost pevnolátkových laserů s vysokým střením výkonem a mohou představovat podstatné omezení z hlediska maximálního dosažitelného výstupního výkonu laseru. Jednou možností, jak tyto často negativní jevy omezit, je snížení teploty aktivního prostředí, které u pevných látek obecně vede k nárůstu teplené vodivosti, zmenšení tepelné roztažnosti a ke snížení závislosti indexu lomu na teplotě. Cíle práce je ověřit tyto efekty a jejich reálný vliv na termickou čočku na základě experimentu a případně matematického modelu. 8 mailto:jan.sulc@fjfi.cvut.cz 9 mailto:helena.jelinkova@fjfi.cvut.cz 4

Rámcové téma práce č. 5: ELI? Typ práce: DP Vedoucí práce: Kozultant(i): Student: J. Měsíček 5

Rámcové téma práce č. 6: Koherentně čerpaný Dysprosium PbGa2S4 laser Typ práce: DP Vedoucí práce: prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 10 Kozultant(i): Ing. M. Němec, Ph.D. 11 Student: Z. Řežábková Práce rešeršního i experimentálního charakteru. V rešeršní části by se měl student seznámit s aktivním prostředím dysprosia. Provést rešerši týkající se matric, ve kterých může být tento aktivní iont zabudován, aby vytvořil aktivní prostředí pro pevnolátkový laser. V experimentální části by měl být navržen systém Dy: PbGa2S4 laseru, koherentně čerpaný buď zářením diodového laseru (1,7 µm) nebo Nd:YAG laseru (1.3 µm). Dále by měla být provedena charakterizace výstupního záření tohoto laseru. 10 mailto:helena.jelinkova@fjfi.cvut.cz 11 mailto:michal.nemec@fjfi.cvut.cz 6

Rámcové téma práce č. 7: Spektroskopické charakteristiky aktivních materiálů generujících záření ve viditelné oblasti Typ práce: VÚ Vedoucí práce: prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 12 Kozultant(i): Ing. J. Šulc, Ph.D. 13 Student: L. Těsnohlídková 12 mailto:helena.jelinkova@fjfi.cvut.cz 13 mailto:jan.sulc@fjfi.cvut.cz 7

Rámcové téma práce č. 8: Diodově čerpaný Cr:ZnSe laser Typ práce: VÚ Vedoucí práce: Ing. M. Němec, Ph.D. 14 Kozultant(i): prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 15 Student: A. Říha Cílem práce je navrhnout a sestrojit diodově čerpaný Cr:ZnSe laser. Provést měření charakteristik výstupního záření zkonstruovaného laseru, konkrétně určit výkonové a časové charakteristiky, vlnovou délku generovaného záření a prostorovou strukturu generovaného svazku. 14 mailto:michal.nemec@fjfi.cvut.cz 15 mailto:helena.jelinkova@fjfi.cvut.cz 8

Rámcové téma práce č. 9: Spektroskopické a laserové charakteristiky Yb:LuAG krystalů s různou koncentrací iontů Yb3+ Typ práce: VÚ Vedoucí práce: Ing. J. Šulc, Ph.D. 16 Kozultant(i): prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 17 Student: M. Stehlík Krystal Yb:LuAG je novým, velmi perspektivním, aktivním prostředím výkonových pevnolátkových laserů. Specifická volba matrice, která je sice velmi blízká osvědčenému krystalu YAG (Y3AL5O12), ale místo atomu Y obsahuje atomy Lu, které se svou atomovou hmotností jen nepatrně liší od hmotnosti dopantů, umožnila vytvořit prostředí, jehož termomechanické vlastnosti jsou jen málo závislé na koncentraci příměsi. Cílem práce je prozkoumat, jak se změna koncentrace dopantu projeví na spektroskopických vlastnostech tohoto aktivního prostředí a jaký bude mít vliv na činnost Yb:LuAG laseru. 16 mailto:jan.sulc@fjfi.cvut.cz 17 mailto:helena.jelinkova@fjfi.cvut.cz 9

Rámcové téma práce č. 10: Diodově buzený laser na Er:Yb skle Typ práce: BP Vedoucí práce: prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. 18 Kozultant(i): Ing. M. Jelínek 19 Student: M. Suchánek 18 mailto:vaclav.kubecek@fjfi.cvut.cz 19 mailto:michal.jelinek@fjfi.cvut.cz 10

Rámcové téma práce č. 11: Charakterizace přenosových vlastností Braggovských vláken Typ práce: BP Vedoucí práce: Ing. M. Jelínek 20 Kozultant(i): prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. 21, Ing. M. Frank 22 Student: R. Garai 20 mailto:michal.jelinek@fjfi.cvut.cz 21 mailto:vaclav.kubecek@fjfi.cvut.cz 22 mailto:frankmil@fjfi.cvut.cz 11

Rámcové téma práce č. 12: Lasery v blízké a střední infračervené oblasti Typ práce: VÚ Vedoucí práce: Ing. M. Jelínek 23 Kozultant(i): prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. 24 Student: J. Černohorská 23 mailto:michal.jelinek@fjfi.cvut.cz 24 mailto:vaclav.kubecek@fjfi.cvut.cz 12

Rámcové téma práce č. 13: Hydrodynamické simulace ablace a expanze plazmatu při pulzní laserové depozici (PLD) Typ práce: BP Vedoucí práce: Ing. M. Kuchařík, Ph.D. 25 Kozultant(i): Ing. M. Novotný (FzÚ AV ČR) Student: J. Nikl Cílem práce bude studium procesů při pulzní laserové depozici. Bude provedena rešerše možných hydrodynamických modelů. Výsledky simulací pomocí vybraného modelu budou porovnány s experimentem. Projekt je řešen ve spolupráci s FZÚ AV ČR. 25 mailto:kucharik@newton.fjfi.cvut.cz 13

Rámcové téma práce č. 14: Metody pro multimateriálovou rekonstrukci v cylindrických souřadnicích Typ práce: VÚ Vedoucí práce: Ing. M. Kuchařík, Ph.D. 26 Kozultant(i): Student: Bc. K. Deriánová Cílem práce je zobecnění rekonstrukční metody typu MOF do cylindrických souřadnic. Nová metoda bude analyzována a výsledky standardních testů budou porovnány s výsledky při použití kartézských (a tedy nepřesných) objemových zlomků a geometrických středů jednotlivých materiálů. 26 mailto:kucharik@newton.fjfi.cvut.cz 14

Rámcové téma práce č. 15: Metody pro Lagrangeovsko-Eulerovské simulace Typ práce: PhD. Vedoucí práce: Ing. M. Kuchařík, Ph.D. 27 Kozultant(i): prof. Ing. R. Liska, CSc. 28 Student: Ing. M. Klíma Cílem práce je vývoj a analýza nových metod, které vylepšují současné simulace pomocí Lagrangeovsko-Eulerovského (ALE) přístupu. Hlavnímy body práce bude: 1) aplikace pseudohybridního remapování; 2) rekonstrukce a limitování tenzorových veličin; 3) closure modely pro interakci materiálů. 27 mailto:kucharik@newton.fjfi.cvut.cz 28 mailto:liska@siduri.fjfi.cvut.cz 15

Rámcové téma práce č. 16: Numerické aspekty particle-in-cell simulací Typ práce: BP Vedoucí práce: Ing. J. Pšikal, Ph.D. 29 Kozultant(i): Student: V. Kocur Práce se zabývá numerickými aspekty náročných částicových simulací, které vyžaduje současný výzkum ve fyzice laserového plazmatu (např. v rámci unikátního projektu ELI Beamlines). Vzhledem k výpočetní náročnosti částicových simulací metodou particle-in-cell je zásadní optimalizace nastavení parametrů těchto simulací (velikosti buněk, počtu částic) a zvolení vhodných algoritmů pro výpočty (např. stupeň interpolace hustot částic na mřížce simulační oblasti) tak, aby byl výpočet co nejefektivnější a zároveň nedocházelo k nekontrolovanému nárůstu numerických chyb ve výpočtech. K testovacím simulacím se počítá s využitím počítačových klastrů v rámci Metacentra. 29 mailto:jan.psikal@fjfi.cvut.cz 16

Rámcové téma práce č. 17: Femtosekundové zdroje energetického záření vytvářené laserem Typ práce: BP Vedoucí práce: Ing. J. Pšikal, Ph.D. 30 Kozultant(i): Ing. V. Horný (ÚFP AV ČR) 31, Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR) 32 Student: T. Kerepecký Při interakci vysoce intenzivního laserového impulzu s plynem dojde k vytvoření plazmové vlny šířící se ve směru laseru, na které se mohou urychlit elektrony na energie v řádu stovek MeV. Existuje hned několik mechanizmů, jak rozkmitat takto vzniklý relativistický elektronový svazek v příčném směru a tím generovat krátký impulz záření v oblasti energií mezi kev a MeV. Pokud k oscilacím dochází v důsledku elektrického pole vzniklého přeskupením náboje v plazmatu vlivem budícího laserového pulzu, nazýváme tento zdroj plazmatickým betatronem. Vzniklý impulz má délku několika femtosekund a spojité spektrum s energiemi až do 100keV. V případě rozptylu jiného laserového pulzu na elektronovém svazku dojde v důsledku relativistického Dopplerova posuvu k vytvoření kvazimonochromatického záření s energiemi až několika MeV. V tomto případě hovoříme o tzv. inverzním Comptonovském zdroji. Práce bude převážně zaměřena na teoretické studium fyzikálních mechanismů uplatňujících se při vytváření výše zmíněných zdrojů a na počítačové simulace daných jevů. 30 mailto:jan.psikal@fjfi.cvut.cz 31 mailto:horny@pals.cas.cz 32 mailto:nejdl@fzu.cz 17

Rámcové téma práce č. 18: Srážkově čerpané plazmatické rentgenové lasery Typ práce: DP Vedoucí práce: Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR) 33 Kozultant(i): prof. Ing. J. Limpouch, CSc. 34 Student: Bc. M. Albrecht Jednou z účinných metod generace monochromatického svazku krátkovlnného záření v laboratoři (s energií fotonů od desítek po stovky ev) je využití zářivých přechodů mnohonásobně ionizovaných atomů, kdy v případě vhodného vybuzení energetických hladin může dojít k zesílení rentgenového záření prostřednictvím stimulované emise. Tyto částečně koherentní rentgenové impulzy generované ve sloupci horkého plazmatu mohou dosahovat energie od mikroj až po několik mj při délce impulsu od jednotek po stovky ps. Práce bude zaměřena na experimentální realizaci a optimalizaci zdroje vytvořeného interakcí intenzivního laseru s pevným terčem a charakterizaci vzniklého záření. 33 mailto:nejdl@fzu.cz 34 mailto:jiri.limpouch@fjfi.cvut.cz 18

Rámcové téma práce č. 19: Experimental characterization of a Faraday cup for absolute dose measurements with laser-driven ion beams Typ práce: VÚ Vedoucí práce: Dr. V. Scuderi, Ph.D. (FzÚ AV ČR) 35 Kozultant(i): prof. Ing. J. Limpouch, CSc. 36 Student: F. Grepl Recently, high intensity lasers have been suggested as a potential alternative to conventional ion accelerators for clinical applicability. Crucial prerequisites for successful radiobiological and clinical experiments with laser-accelerated ion beam are an independent absolute dosimetry and online relative dose monitoring system. The thesis work is aimed to the study of an innovative detector able to perform absolute dose measurements to be used for a quantitative evaluation of the biological effects of the laser-driven beams compared to conventionally accelerated particles. A Faraday cup prototype specifically designed for absolute dose measurements has been already realized at the LNS in Catania. A preliminary test on the electromagnetic pulse effect on the FC performances has been performed at Pals facility in Prague. Experimental tests to investigate FC prototype response and calibrate it in charge and dose with conventional mono-energetic and laser-accelerated proton beams are foreseen. Participation in test experiments and data analysis is foreseen. 35 mailto:scuderi@fzu.cz 36 mailto:jiri.limpouch@fjfi.cvut.cz 19

Rámcové téma práce č. 20: Barevná holografie Typ práce: DP Vedoucí práce: Ing. M. Škereň, Ph.D. 37 Kozultant(i): Ing. M. Květoň, Ph.D. 38 Student: Bc. Z. Chlebounová 37 mailto:marek.skeren@fjfi.cvut.cz 38 mailto:milan.kveton@fjfi.cvut.cz 20

Rámcové téma práce č. 21: Návrh a realizace fotonických mikro a nanostruktur Typ práce: DP Vedoucí práce: Ing. M. Škereň, Ph.D. 39 Kozultant(i): Ing. M. Květoň, Ph.D. 40 Student: Bc. Jan Paták 39 mailto:marek.skeren@fjfi.cvut.cz 40 mailto:milan.kveton@fjfi.cvut.cz 21

Rámcové téma práce č. 22: Návrh a realizace fotonických mikro a nanostruktur Typ práce: DP Vedoucí práce: Ing. M. Škereň, Ph.D. 41 Kozultant(i): Ing. J. Svoboda, Ph.D. 42 Student: Bc. Igor Nahálka 41 mailto:marek.skeren@fjfi.cvut.cz 42 mailto:jakub.svoboda@fjfi.cvut.cz 22

Rámcové téma práce č. 23: Polarizační a plazmonické prvky pro aplikaci v ochraně dokumentů Typ práce: DP Vedoucí práce: Ing. M. Škereň, Ph.D. 43 Kozultant(i): Ing. M. Possolt 44 Student: Bc. Y. Fetisova 43 mailto:marek.skeren@fjfi.cvut.cz 44 mailto:martin.possolt@fjfi.cvut.cz 23

Rámcové téma práce č. 24: Panchromatické záznamové materiály pro holografii Typ práce: VÚ Vedoucí práce: Ing. M. Škereň, Ph.D. 45 Kozultant(i): Ing. M. Květoň, Ph.D. 46 Student: K. Holanová 45 mailto:marek.skeren@fjfi.cvut.cz 46 mailto:milan.kveton@fjfi.cvut.cz 24

Rámcové téma práce č. 25: Šum holografických záznamových materiálů Typ práce: DP Vedoucí práce: prof. Ing. P. Fiala, CSc. 47 Kozultant(i): Ing. M. Škereň, Ph.D. 48 Student: Bc. J. Zdráhal 47 mailto:pavel.fiala@fjfi.cvut.cz 48 mailto:marek.skeren@fjfi.cvut.cz 25

Rámcové téma práce č. 26: Syntetická Lippmannova barevná fotografie Typ práce: VÚ Vedoucí práce: prof. Ing. P. Fiala, CSc. 49 Kozultant(i): Ing. M. Škereň, Ph.D. 50 Student: J. Pirunčík 49 mailto:pavel.fiala@fjfi.cvut.cz 50 mailto:marek.skeren@fjfi.cvut.cz 26

Rámcové téma práce č. 27: Syntetická obrazová holografie Typ práce: VÚ Vedoucí práce: Ing. J. Svoboda, Ph.D. 51 Kozultant(i): Ing. M. Škereň, Ph.D. 52 Student: J. Sládek 51 mailto:jakub.svoboda@fjfi.cvut.cz 52 mailto:marek.skeren@fjfi.cvut.cz 27

Rámcové téma práce č. 28: Mechanická replikace optických mikro a nano struktur Typ práce: DP Vedoucí práce: Ing. J. Svoboda, Ph.D. 53 Kozultant(i): Ing. M. Květoň, Ph.D. 54 Student: Bc. J. Konečný 53 mailto:jakub.svoboda@fjfi.cvut.cz 54 mailto:milan.kveton@fjfi.cvut.cz 28

Rámcové téma práce č. 29: Realizace mikro a nanostruktur pro optiku pomocí galvanoplastiky Typ práce: VÚ Vedoucí práce: Ing. M. Květoň, Ph.D. 55 Kozultant(i): Ing. J. Svoboda, Ph.D. 56 Student: Bc. P. Krtička 55 mailto:milan.kveton@fjfi.cvut.cz 56 mailto:jakub.svoboda@fjfi.cvut.cz 29

Rámcové téma práce č. 30: Realizace 3D mikrostruktur pomocí fokusovaného laserového svazku ve fotorezistech Typ práce: VÚ Vedoucí práce: Ing. M. Květoň, Ph.D. 57 Kozultant(i): Ing. M. Škereň, Ph.D. 58 Student: Bc. M. Zelenay 57 mailto:milan.kveton@fjfi.cvut.cz 58 mailto:marek.skeren@fjfi.cvut.cz 30

Rámcové téma práce č. 31: Absorpční spektrofotometr Typ práce: VÚ Vedoucí práce: Ing. M. Divoký, Ph.D. (FzÚ AV ČR) 59 Kozultant(i): prof. Ing. I. Procházka, DrSc. 60 Student: A. Pranovič Experimentální práce, jejímž obecným cílem je vyvinutí prototypu LIDARu ve střední infračervené oblasti. V této etapě jde o využití existujícího laserového vysílače ke konstrukci laboratorního demonstrátoru absorpčního spektrofotometru. Úloha zahrnuje návrh systému demonstrátoru včetně optiky vysílače a přijímače a realizaci demonstrátoru. Následně experimentální proměření jeho funkce a teoretickou část navrhující postup při konstrukci LIDARu. 59 mailto:nejdl@fzu.cz 60 mailto:ivan.prochazk@fjfi.cvut.cz 31