FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny



Podobné dokumenty
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 8: Mikrovlny. Abstrakt

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 8 : Mikrovlny

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení

Studium ultrazvukových vln

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrického pole

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 8 : Studium ultrazvukových vln

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

Praktikum III - Optika

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Úloha 10: Interference a ohyb světla

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

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

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

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrostatického pole

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Mikrovlny. 1 Zakladn pojmy a vztahy. Obrazek 1: Gunnuv oscilator. Obrazek 2: Voltamperova charakteristika Gunnovy diody

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

Dualismus vln a částic

Fyzikální praktikum III

Optika pro mikroskopii materiálů I

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

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

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení

Digitální učební materiál

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

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Praktikum školních pokusů 2

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Úloha 8: Studium ultrazvukových vln

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

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

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Vysoké frekvence a mikrovlny

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

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

Měření příčného profilu gaussovského svazku metodou ostré hrany

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium ohybových jevů v laserovém svazku

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 9: Základní experimenty akustiky. Abstrakt

18. dubna Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.XI. Název: Měření stočení polarizační roviny

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

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

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Světlo x elmag. záření. základní principy

Základním praktikum z optiky

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Základním praktikum z laserové techniky

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

Základní experimenty akustiky

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Elektromagnetický oscilátor

Sada Optika. Kat. číslo

Fyzikální praktikum II

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

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

Sylabus Praktika školních pokusů 2

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

Praktikum III - Optika

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

1. Změřte průběh intenzity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetizačních cívek

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. Marek Teuchner Příprava Opravy Učitel Hodnocení. 1 c p. = (ε r

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Vycházím se studijního textu k fyzikálnímu praktiku [1]. Existují různé možnosti, jak měřit svítivost

Transkript:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 25.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je studováno šíření vln volným prostorem a jejich základní interakce s látkou z pohledu vlnové optiky. 1 Úvod 1.1 Zadání 1. Ověřte, že pole před zářičem je lineárně polarizované a určete směr polarizace. Ověřte Malusův zákon pro danou polarizační mřížku. Sestrojte dva grafy závislosti přijímaného napětí na úhlu pootočení polarizační mřížky nejprve pro sondu vertikálně a potom horizontálně. 2. Proměřte rozložení elektromagnetického pole v rovině před zářičem a zobrazte jeho prostorový graf v programu Mathematica. Do protokolu zpracujte podélné a příčně rozložení pole (nezávislou veličinou budou souřadnice a závislou velikost napětí). 3. Demonstrujte a proměřte stojaté vlnění. Z rozložení pole určete vlnovou délku. V druhé části pokusu vložte dielektrickou desku do pole stojaté vlny a pomocí vztahů odvozených v postupu stanovte index lomu dielektrické desky. 4. Ověřte kvazioptické chování mikrovln - difrakce na hraně, štěrbině a překážce, zákon lomu a fokusace čočkou. Spočítejte vlnovou délku z grafu vlnění na štěrbině a index lomu cukru pomocí ohniskové vzdálenosti čočky. Sestrojte příslušné grafy. 5. Ověřte šíření mikrovln pomocí Lecherova vedení a vlnovodu. Ověřte, že podél Lecherova vedení se šíří stojatá vlna a určete z ní vlnovou délku. 2 Experimentální uspořádání a metody 2.1 Teoretický úvod 2.2 Pomůcky Gunnův oscilátor, sonda elektrického pole 737 35, zdroj napětí se zesilovačem, trychtýřový nástavec, tyč 240mm, transformátor 220V/12V 562 791, 2 BNC kabely, reproduktory, USB link PASCO 2Manuální měření 137 Cs100, PC,Data Studio, kartonová souřadnicová sít, polarizační deska, 2 držáky na desky, 2 kovové desky 230mm x 230mm, dielektrická deska PVC 20mm, dielektrická deska, kovová deska 230mm x 60mm, pravítko, dutý půlválec, držák půlválce, trychtýř, A podstava, konvexní čočka, Lecherovo vedení + kovová spojka, kovový vlnovod, funkční generátor,

Obrázek 1: Ověření Malusova zákona pro vertikálně polarizovanou sondu 3 Výsledky a postup měření 3.1 Polarizace Malusův zákon pro polarizaci jsme ověřovali měřením útlumu polarizačního filtru. V našem případě deska FR4 s vyleptanými a pocínovanými proužky, které zkratovaly elektrickou složku pole a tím docházelo k útlumu. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny v grafech, proložená křivka vyhází z Malusova zákona. 3.2 Rozložení pole Rozložení pole jsme určili mapováním intenzity ve čtvercové síti před zářičem. Naměřené hodnoty jsme ukládali v počítači a výsledek je graficky zpracován do 3D grafu. Pro vetší názornost je také zpracovaný podélný řez polem směrem od zářiče. 3.3 Stojatá vlna Dalším měřením bylo proměření intenzity pole ve stojatém vlnění vznikajícím při odrazu od kovové desky. Z naměřených hodnot vychází vlnová délka 3.04 ± 0.06 cm díky tomu, že o vlnové délce stojatého vlnění víme že má vzdálenost mezi kmitnami λ/2 Námi naměřené hodnoty odpovídají indexu lomu 1,8.

Obrázek 2: Ověření Malusova zákona pro horizontálně polarizovanou sondu Obrázek 3: Rozložení vertikální složky elektrického pole před zářičem

Obrázek 4: Podélný průřez rozložením pole před zářičem Obrázek 5: Stojatá vlna bez dialektické desky

Obrázek 6: Stojatá vlna s dialektickou deskou 3.4 Difrakce Difrakci jsme pozorovali na několika objektech. Nejdříve na hraně, pásku a následně na štěrbinách dvou různých šířek. V grafu je jasně vidět, že mikrovlny na hraně difraktují, nebot v geometrickém stínu není intenzita pole nulová. Podobně se chová i pásek a štěrbina - toto jsou navzájem komplementární útvary a jejich difrakční obraz by měl být totožný, kromě oblasti nulového difrakčního řádu, kde může docházet ke složitějším jevům. 4 Diskuse a závěr 1. Měřením jsme ověřili Malusův zákon, jelikož naměřená data se relativně dobře shodují s předpovědí. Naměřené odchylky mohou být způsobeny systematickou chybou. 2. Proměřením rozložení pole před trychtýřovým zářičem jsme ověřili, že intenzita pro tuto vlnovou délku silně klesá s rostoucí vzdáleností. 3. Pokusili jsme se také vytvořit stojaté vlněné odrazem od kovové desky. Účelem bylo změřit index lomu dialektické desky proto jsme proměřili pozice kmiten a uzlů ve stojatém vlnění a vložili desku. Tím došlo ke změně rozložení pole. Posun minim by odpovídal indexu lomu desky 1,8. 4. Difrakcí vln na základních geometrických útvarech jsme ověřili kvazioptické chování mikrovln. Nebot na objektech difraktují velmi podobně, jako světlo. Reference [1] http://praktika.fjfi.cvut.cz/mikrovlny -Zadání úlohy

Obrázek 7: Difrakce na kovové hraně plechu Obrázek 8: Difrakce na kovovém vertikálním pásku před zářičem

Obrázek 9: Difrakce na štěrbině šířky 40mm a 60mm vytvořené ze dvou plechů