Autor: Eryk Rębacz ZiIP gr.3. Pierwszy laser (rubinowy) zbudował i uruchomił 16 maja 1960 roku Theodore Maiman, ośrodkiem czynnym był kryształ korundu.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Laser.
Advertisements

Przez stulecia fotony były najważniejszym narzędziem poznawania materii począwszy od światła słonecznego do lasera. Claudio Pellegrini i Joachim Stoehr.
Wojciech Gawlik - Optyka, 2006/07. wykład 13 1/17 Podsumowanie W12 Dwójłomność Dwójłomność x y z nxnx nyny nznz - propagacja w ośrodku dwójłomnym promień
Wojciech Gawlik - Optyka, 2006/07. wykład 14 1/22 Podsumowanie W13 Źródła światła Promieniowanie przyspieszanych ładunków Promieniowanie synchrotronowe.
Wojciech Gawlik - Optyka, 2006/07. wykład 14 1/22 Podsumowanie W13 Źródła światła Promieniowanie przyspieszanych ładunków Promieniowanie synchrotronowe.
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER)
Zakład Optoelektroniki IMiO
Diody świecące i lasery półprzewodnikowe
Lasery półprzewodnikowe kontra lasery argonowe.
ŚWIATŁO.
DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie ID grupy: 97/82_MF_G1 Opiekun: Robert Zmitrowicz.
Radosław Strzałka Materiały i przyrządy półprzewodnikowe
WYKŁAD 10 ATOMY JAKO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Wykład V Laser.
Wykład XIII Laser.
Lasery Marta Zdżalik.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Fale elektromagnetyczne
, Prawo Gaussa …i magnetycznego dla pola elektrycznego…
Fale elektromagnetyczne Opracowanie: A.Węgrzyniak M. Kundzierwicz
1 Podstawy fotoniki Wykład 7 optoelectronics -koherencja (spójność) światła - wzmacniacz optyczny - laser.
Podstawy fotoniki wykład 6.
E = Eelektronowa + Ewibracyjna + Erotacyjna + Ejądrowa + Etranslacyjna
Fale Elektromagnetyczne
Metody modulacji światła
1 WYKŁAD WŁASNOŚCI PRZEJŚĆ WYMUSZONYCH 1.Prawdopodobieństwo przejść wymuszonych jest różne od zera tylko dla zewnętrznego pola o częstości rezonansowej,
Resonant Cavity Enhanced
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZSP Drezdenko ID grupy: 97/62_mf_g2
LASERY.
układy i metody Pomiaru poziomu cieczy i przepływu
FALE DŹWIĘKOWE I ELEKTROMAGNETYCZNE
Fale oraz ich polaryzacja
Lasery - i ich zastosowania
1.
Zjawiska Optyczne.
mgr Aldona Kwaśniewska
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Promieniowanie Cieplne
DIODA.
Dyfrakcja Side or secondary maxima Light Central maximum
CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY
Elektroniczna aparatura medyczna cz. 2
W STRONĘ SWIATŁA….
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Materiały do LASEROTERAPII.
Paweł Piech, Marcin Świątkowski, Mateusz Maciejewski III TM
Temat: Zjawisko fotoelektryczne
Fale elektroma-gnetyczne
ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE Monika Jazurek
Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy (termiczne)Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Źródła światła:
EMISJA POWIERZCHNIOWA CZY KRAWĘDZIOWA ?
Lasery i Masery Zasada działania i zastosowanie
Masery i lasery. Zasada działania i zastosowanie.
Promieniowanie Roentgen’a
Widzialny zakres fal elektromagnetycznych
Prezentacja przygotowana przez Elżbietę Gęsikowską
Lasery i masery. Zasada działania i zastosowanie
 1. Projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych 2. Montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną.
Efekt fotoelektryczny
Prezentacja Multimedialna.
LASER Light Amplification by Stymulated Emision of Radiation wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję światła.
Masery i lasery. Zasada działania i zastosowania.
Msery i lasery Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and Technology Wykonał: Piotr Ćwiek.
FALE ELEKTROMAGNETYCZNE
1.Promieniowanie ciała doskonale czarnego ciała doskonale czarnego Anna Steć Gr.3 ZiIP, GiG Przedmiot: Fizyka Współczesna.
Fale Elektromagnetyczne.
Właściwości luminescencyjne kryształów Al2O3 otrzymanych
Nieliniowość trzeciego rzędu
Promieniowanie Słońca – naturalne (np. światło białe)
LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (wzmocnienie światła za pomocą wymuszonej emisji promieniowania) – urządzenie elektroniki.
E = Eelektronowa + Ewibracyjna + Erotacyjna + Ejądrowa + Etranslacyjna
Zapis prezentacji:

Autor: Eryk Rębacz ZiIP gr.3

Pierwszy laser (rubinowy) zbudował i uruchomił 16 maja 1960 roku Theodore Maiman, ośrodkiem czynnym był kryształ korundu domieszkowany chromem – rubin. Pierwszy maser skonstruowali w 1954 amerykańscy fizycy: J.P. Gordon, H.J. Zeigler, C.H. Townes

Przyrządy generujące lub wzmacniające spójne fale elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym. Substancjami czynnymi obecnie budowanych maserów są najczęściej ciała krystaliczne. Współczesne masery emitują fale monochromatyczne leżące w praktycznie całym zakresie mikrofal. Maser jest podstawowym narzędziem badawczym elektroniki kwantowej.

Maser to urządzenie o zasadzie działania identycznej jak laser, ale emitujące promieniowanie w innym zakresie częstotliwości.

Maser gazowy Maser krystaliczny

Zastosowanie Urządzenia radio-astronomiczne Radary Łączność satelitarna i kosmiczna Urządzenia medyczne

Laser – urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzy- stujące zjawisko emisji wymuszonej. Promieniowanie lasera jest spójne, zazwyczaj spolaryzowane i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności.

Zasadniczymi częściami lasera są: ośrodek czynny (wzmacniający światło), rezonator optyczny (lustro całkowicie odbijające), układ pompujący. Układ pompujący dostarcza energię do ośrodka czynnego, w ośrodku czynnym w odpowiednich warunkach zachodzi akcja laserowa, czyli kwantowe wzmacnianie (powielanie) fotonów, a układ optyczny umożliwia wybranie odpowiednich fotonów.

Laser rubinowy Laser półprzewodnikowy Laser gazowy

Przemysł Efekty wizualne Medycyna Militaria Telekomunikacja

Netografia:          kosmetologii.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fe-laser.pl%2Flecznicze-dzialanie-laserow%2F&docid=cit- jzTsAiU7bM&tbnid=MTfl1lh8i8kGVM%3A&w=585&h=361&ved=0ahUKEwjjuPm5sofMAhWJkiwKHTMTDXQQMwgbKAAwAA&iact=mrc&uact=8  forum.pl%2Fciekawe.html&docid=dI7SHZ868OjIQM&tbnid=W3x6WlE3KEBZUM%3A&w=340&h=255&ved=0ahUKEwjjuPm5sofMAhWJkiwKHTMTDXQ QMwgkKAkwCQ&iact=mrc&uact=8                   satelita.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftech.wp.pl%2Fkat%2C %2Ctitle%2CRosja-utracila-lacznosc-ze-swymi-cywilnymi-satelitami-i-stacja- orbitalna%2Cwid%2C %2Cwiadomosc.html&docid=etc1-YChUJqeFM&tbnid=TUuYo9iHw17PMM%3A&w=600&h=449&ved=0ahUKEwjZ0eX- sIzMAhWHjCwKHTOvAE4QMwgnKAwwDA&iact=mrc&uact=8  

Dziękuję za uwagę!