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

Podobné dokumenty
Zdroje optického záření

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

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

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

CZ.1.07/1.1.30/

Plynové lasery pro průmyslové využití

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

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

Něco o laserech. Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 13. května 2010

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

1. Zdroje a detektory optického záření

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

Stručný úvod do spektroskopie

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

Vybrané spektroskopické metody

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Lasery optické rezonátory

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

Netradiční světelné zdroje

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Tajemství ELI - nejintenzivnějšího laseru světa

FYZIKA Světelné vlnění

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

Svařování LASEREM. doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Úvod do laserové techniky

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Lasery ve výpočetní technice

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

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

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

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

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Průmyslové lasery pro svařování

Světlo jako elektromagnetické záření

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Laserové a plazmové řezání (84, 83)

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

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

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ERBIEM DOPOVANÉ VLÁKNOVÉ ZESILOVAČE

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

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

13. Spektroskopie základní pojmy

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

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

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

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice přednášky 4-7

Molekuly. Vazby, přechody mezi energetickými hladinami, laser

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

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

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Optiky do laserů CO2

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

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Barevné principy absorpce a fluorescence

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

Charakteristiky optického záření

1 Nekonvenční metody svařování - laser. 2 Svařování laserem (51)

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Využití laserů ve vědě. Vojtěch Krčmarský

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

Fluorescence (luminiscence)

Otruba, Novotný LASERY ZÁKLADY. Vítězslav Otruba, Karel Novotný

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 1. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Biofyzika

LASERY. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Barevné principy absorpce a fluorescence

28 NELINEÁRNÍ OPTIKA. Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

České vysoké učení technické

Středoškolská technika Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Polovodičový laser. Tomáš Nosek.

Hodnocení vlivu optiky CO2 laseru na vlastnosti obrobené plochy. Bc. Roman Hein

Bezpečnost práce s lasery

Úvod do laserové techniky

Transkript:

Lasery Biofyzikální ústav LF MU

Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Spectre.svg Bezkontaktní termografie 2

Součásti laseru Rezonátor koncové zrcadlo (odrazivost 100%) výstupní zrcadlo (odrazivost <100%) Aktivní prostředí (obsahuje oddělené kvantové energetické hladiny elektronů) plyny (plynové lasery) monokrystal (pevnolátkové lasery) polovodič s p-n přechodem (diodové lasery) volné elektrony (lasery s volnými elektrony) polovodičové multivrstvy (kvantové kaskádní lasery) Součásti pro optické čerpání aktivního prostředí Chlazení ( v případě potřeby ) Lasery 3

Fyzikální princip Vhodné látce dodáme energii (čerpání optické, elektrické, chemické, termodynamické, jaderné). Látka absorbuje energii, v některých atomech dochází k excitaci. Ve chvíli, kdy převládne počet excitovaných částic nad počtem částic v nižším stavu energie, dochází k populační inverzi vzniká aktivní prostředí. V tomto stavu látkou procházející optický paprsek produkuje víc stimulované emise než stimulované absorpce, tak je paprsek zesílen. Vzhledem k tomu, že v aktivním prostředí dochází také k spontánní emisi fotonů, tak tyto fotony můžou zastat funkci vstupní energie. Docílí se toho použitím odrazových zrcadel. Lasery 4

Fyzikální princip 1 - Aktivní prostředí 2 - Dodávaná energie 3 - Zrcadlo - odrazivost 100% 4 - Zrcadlo - odrazivost 99% 5 - Výstupní laserový paprsek http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/laser.svg Lasery 5

Dělení laserů Skupenství aktivního prostředí: pevná látka, kapalina, plyn, polovodič, aj. Vlnová délka: submilimetrové, infračervené, viditelné světlo, ultrafialové, rentgenové Excitace: optickým zářením, elektrickým polem, chemickou reakcí, elektronovým svazkem, atd. Počet energetických hladin: 2, 3 nebo více Režim práce: pulzní, kontinuální (spojitý) Lasery 6

Skupenství aktivního prostředí Pevnolátkové lasery Aktivním prostředím jsou krystalické nebo amorfní izolanty s příměsí vhodných iontů. Excitace je obvykle optická. Lasery mohou pracovat v různých režimech a za různých provozních podmínek, jsou stabilní a mají malé nároky na údržbu. Záření obvykle v oblasti IR nebo viditelného světla. Nejznámější je rubínový laser (červené světlo) nebo neodymový laser Nd:YAG (zelené světlo, IR). Lasery 7

Skupenství aktivního prostředí Kapalinové lasery Aktivním prostředím jsou roztoky různých organických barviv. Pomocí nškolika druhů barviv a metod tzv. nelineární optiky je možno dosáhnout prakticky libovolných vlnových délek od 300 nm do 1500 nm. Použití např. v laserové spektroskopii. Nevýhodou je krátká životnost aktivního prostředí, které se teplem a světlem rozkládá. Lasery 8

Skupenství aktivního prostředí Plynové lasery Aktivní prostředí je tvořeno atomy, ionty nebo molekulami. Pracují ve velmi širokém rozsahu vlnových délek v kontinuálním nebo pulzním režimu. Excitace je většinou pomocí elektrického výboje ve zředěném plynu. Optická excitace se používá zřídka. Nevýhodou je poměrně malý výkon. Nejrozšířenějšími jsou helium-neonový laser (červené světlo), CO2 laser (IR záření) nebo argonový laser (zelené nebo modré světlo). Lasery 9

Skupenství aktivního prostředí Plynové lasery Zvláštním typem plynového laseru jsou lasery excimerové, které jsou výkonným zdrojem ultrafialového záření. Aktivním prostředím jsou molekuly, vzniklé spojením dvou atomů různých vzácných plynů (např. F 2, ArF, KrCl, KrF, XeCl, XeF, apod.) působením svazku elektronů. Lasery 10

Skupenství aktivního prostředí Polovodičové lasery Patří mezi nejrozšířenější typy laserů. Zdrojem záření je tzv. laserová dioda. Diody mohou mít velmi malé rozměry, na druhé straně je jejich paprsek rozbíhavější než u jiných typů laserů. Fyzikální princip je založen na rekombinaci elektronů a děr na PN přechodu polovodiče. Účinnost diod je vysoká (až 50 %), jejich výkon se dá snadno měnit změnou elektrického proudu. Vlnová délka v rozsahu cca 375 až 1800 nm. Uplatnění zejména v telekomunikacích, ve výpočetní technice i spotřební elektronice. Lasery 11

Vlastnosti laseru Koherentní paprsek (téměř difrakční jev způsobuje malou divergenci paprsku) Monochromatický paprsek (obsahující pouze jednu vlnovou délku nebo barvu) Polarizovaný paprsek (popisuje jev, kdy se vektor elektrické složky v rovině kolmé na pohyb stáčí) Výkon od několika mw až po kw Účinnost přeměny energie na světlo 20 % Podle bezpečnostních směrnic se dělí do 4 tříd Lasery 12

Aplikace laseru Vědecké (spektroskopie, měření vesmírných vzdáleností, fotochemie, nukleární fúze, LIDAR) Vojenské (SDI, laserové vidění, rušení satelitů, značkování cíle) Průmyslové/komerční (řezání a úprava materiálu, čtení čárových kódů, laserová ukazovátka, holografie, optická komunikace) Spotřebitelské (laserové tiskárny, optické přehrávače CD a DVD, světelné projekce) Lasery 13

Aplikace laseru Lékařství Diagnostika (skenovací oftalmoskop, biometrie oka, tomografie povrchu rohovky, atd.) Biostimulační léčba (urychlení tkáňových procesů) Fotodynamická léčba (selektivně se zvýší citlivost cílové tkáně na laserové záření, které potom tuto tkáň zničí) Fototermická léčba (přeměna energie laseru na teplo) Fotoablace (laserové operace oka: metody LASIK, LASEK) Lasery 14

Aplikace laseru Lékařství Kosmetické operace (odstranění tetování, jizev, skvrn od slunce, vrásek, mateřských znamének, ochlupení, aj.) Laserový skalpel Stomatologie (zubní kazy, bělení zubů, zubní operace) Fotodyzruptivní léčba (vysokoenergetický laser vytvoří ve tkáni plazmatický výbuch, který může rozbít jemné oční struktury) Lasery 15

Děkuji za pozornost! Lasery 16