Masery i lasery. Zasada działania i zastosowanie.

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 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)
LASERY Zasada pracy Przekształcanie wiązki Zastosowania
Diody świecące i lasery półprzewodnikowe
Lasery półprzewodnikowe kontra lasery argonowe.
Projektory CASIO.
Prezentację wykonała: mgr inż. Anna Jasik
Optoelektronika i fizyka materiałowa1 Lasery telekomunikacyjne (InP) Lasery przestrajalne dzielimy na: -lasery przestrajalne w wąskim zakresie długości.
Zastosowania w technologii Prof. Daniel T. Gryko
Podstawy teorii przewodnictwa
Radosław Strzałka Materiały i przyrządy półprzewodnikowe
WYKŁAD 10 ATOMY JAKO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Wykład V Laser.
Wykład XIII Laser.
Lasery Marta Zdżalik.
Wykład VIII LIGHT EMITTING DIODE – LED
Opracowała Paulina Bednarz
1 Podstawy fotoniki Wykład 7 optoelectronics -koherencja (spójność) światła - wzmacniacz optyczny - laser.
Oddziaływanie fotonów z atomami Emisja i absorpcja promieniowania wykład 8.
Lasery i diody półprzewodnikowe
E = Eelektronowa + Ewibracyjna + Erotacyjna + Ejądrowa + Etranslacyjna
Zarządzanie innowacjami
Metody modulacji światła
1 WYKŁAD WŁASNOŚCI PRZEJŚĆ WYMUSZONYCH 1.Prawdopodobieństwo przejść wymuszonych jest różne od zera tylko dla zewnętrznego pola o częstości rezonansowej,
LASERY.
Przyrządy Diody LED Lasery LD Detektory UV Główne zastosowania
Wykład z cyklu: Nagrody Nobla z Fizyki:
Lasery - i ich zastosowania
Temat 3: Rodzaje oraz charakterystyka mediów transmisyjnych.
MASERY KOSMICZNE UWM, Olsztyn
mgr Aldona Kwaśniewska
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
OCT Rewolucja rynku okulistycznego
Dyfrakcja Side or secondary maxima Light Central maximum
W STRONĘ SWIATŁA….
Generacja krótkich impulsów, i metoda autokorelacyjna pomiaru czasu trwania impulsów femtosekundowych.
Materiały do LASEROTERAPII.
Paweł Piech, Marcin Świątkowski, Mateusz Maciejewski III TM
Techniki mikroskopowe
Optyczne metody badań materiałów
Systemy telekomunikacji optycznej
Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy (termiczne)Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Źródła światła:
3. Elementy półprzewodnikowe i układy scalone
Lasery i Masery Zasada działania i zastosowanie
Półprzewodniki i urządzenia półprzewodnikowe
Widzialny zakres fal elektromagnetycznych
Lasery i masery. Zasada działania i zastosowanie
Optyczne metody badań materiałów – w.2
Zasada działania napędów dysków optycznych
Katedra i Klinika Okulistyki, I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Dariusz Kęcik Zastosowanie laserów w okulistyce.
Popularne współczesne źródła światła dla medycyny
PROJEKTORY.
Prezentacja Multimedialna.
O projektorach.
Budowa i sposób działania napędów optycznych Urządzenia techniki komputerowej.
LASER Light Amplification by Stymulated Emision of Radiation wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję światła.
Autor: Eryk Rębacz ZiIP gr.3. Pierwszy laser (rubinowy) zbudował i uruchomił 16 maja 1960 roku Theodore Maiman, ośrodkiem czynnym był kryształ korundu.
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.
Optyczne metody badań materiałów
Optyczne metody badań materiałów
Optyczne metody badań materiałów – w.2
LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (wzmocnienie światła za pomocą wymuszonej emisji promieniowania) – urządzenie elektroniki.
Zastosowania w technologii Prof. Daniel T. Gryko
Optyczne metody badań materiałów
Odbicie od metali duża koncentracja swobodnych elektronów
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Zapis prezentacji:

Masery i lasery. Zasada działania i zastosowanie. Przygotowali: Kamil Bączar Jakub Klarzyński Grupa 1 Temat prezentacji: 11

Spis treści Historia Maserów i Laserów. Zasada działania. Cechy światła laserowego. Masery. Lasery. Zastosowanie. Przyszłość.

Rys. 1 Pierwszy maser (Charles H. Townes; James P. Gordon; 1955) Historia Maserów Maser - Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation Rys. 1 Pierwszy maser (Charles H. Townes; James P. Gordon; 1955) źródło: www.britannica.com

Laser- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Historia Laserów Laser- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Rys. 2 Ted Maiman z laserem Rys. 3 Pierwszy laser rubinowy źródło: www.fiztaszki.pl

Zasada działania Rys. 4 Emisja wymuszona źródło: www.fizyka.net.pl

Cechy światła laserowego Monochromatyczność i mała szerokość linii emisyjnej, Spolaryzowane wiązki światła, Spójność wiązki w czasie i przestrzeni, Bardzo mała rozbieżność.

W zależności od typu budowy i rodzaju ośrodka czynnego wyróżnia się : Masery W zależności od typu budowy i rodzaju ośrodka czynnego wyróżnia się : Masery gazowe, Masery krystalicze. Rys. 5 Maser wodorowy Źródło: www.wikipedia.org

Podział laserów w zależności od ośrodka czynnego Ośrodek czynny lasera Gazowy Stały Ciekły Półprzewodnikowy Na swobodnych elektronach

Promieniowanie X Rys. 6 Promieniowanie elektronów wielopoziomowych źródło: www.ftj.agh.edu.pl

Lasery gazowe Rys. 7 Schemat lasera gazowego Źródło: www.fizyka-lasery.blogspot.com

Rys. 8 Schemat budowy lasera rubinowego Lasery stałe Rys. 8 Schemat budowy lasera rubinowego 1. Pręt rubinowy 2. Promień światła 3. Zwierciadło całkowicie odbijające 4. Zwierciadło półprzepuszczalne 5. Wyjściowa wiązka lasera źródło: www.wikipedia.org

Lasery półprzewodnikowe Rys. 9 Schemat lasera półprzewodnikowego źródło: www.fizyka.net.pl

Lasery półprzewodnikowe Dioda LED Przy silnym domieszkowaniu → bardzo duża gęstość elektronów w „n” i dziur w „p” ↓ Warstwa zaporowa bardzo wąska Wiele procesów rekombinacji elektron– dziura Emisja światła Źródło: www.lightning.pl

Lasery ciekłe Barwniki wykorzystywane głównie w laserach to rodaminy, fluoresceina, kumaryna, stylben, umbeliferon, naftacen, zieleń malachitowa i inne. Rys. 10 Chlorek rodaminy zmieszany z metanolem emitujący żółte światło pod wpływem zielonego lasera źródło: www.wikipedia.org

Zastosowanie laserów Źródło: www.wikipedia.org / www.test.ipbbs.org.pl Przemysł Obróbka materiałów Znakowanie produktów Poligrafia Źródło: www.wikipedia.org / www.test.ipbbs.org.pl

Systemy naprowadzania Zastosowanie laserów Technologie wojskowe Dalmierze Systemy naprowadzania Komunikacja Systemy niszczące źródło: www.wikipedia.org / www.defence24.pl / www.militaria.pl

Zastosowanie laserów Źródło: www.hbmed.pl / www.mmdent.ww.pl Medycyna Diagnostyka Terapia schorzeń Cięcie Oświetlenie Źródło: www.hbmed.pl / www.mmdent.ww.pl

Zastosowanie laserów źródło: www.kt.agh.edu.pl / www.shutersock.com Telekomunikacja Nadajniki laserowe przy transmisji światłowodowej Odczyt i zapis informacji na płytach kompaktowych źródło: www.kt.agh.edu.pl / www.shutersock.com

Inne Efekty wizualne Wskaźniki laserowe Budownictwo Pomiary geodezyjne Zastosowanie laserów Źródło: www.tapetus.pl / www.nettg.pl / www.budomal.pl

Lasery jako technologia przyszłości: Nowa droga w diagnostyce i terapii nowotworów, Usprawnienie technologii komunikacyjnych, Stworzenie niestosowanych dotychczas systemów generacji obrazów, Tworzenie laserów o zwiększonej mocy, jasności i wydajności, Rozwój internetu i obniżenie kosztów przekazu, Bezprzewodowa komunikacja optyczna, I wiele innych…

Dziękujemy za uwagę!