Widzialny zakres fal elektromagnetycznych

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.
Studia niestacjonarne II
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER)
Wstęp do optyki współczesnej
Kolor i jasność gorących obiektów zależą od ich temperatury.
PROMIENIOWANIE X, A ENERGETYCZNA STRUKTURA ATOMÓW
Wstęp do fizyki kwantowej
Radosław Strzałka Materiały i przyrządy półprzewodnikowe
WYKŁAD 10 ATOMY JAKO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Fizyka współczesna Promieniowanie Ciała Doskonale Czarnego (CDC)
Budowa atomów i cząsteczek.
Wykład V Laser.
Wykład XIII Laser.
Lasery Marta Zdżalik.
Wykład XI.
Podstawy fotoniki wykład 6.
Oddziaływanie fotonów z atomami Emisja i absorpcja promieniowania wykład 8.
Lasery i diody półprzewodnikowe
E = Eelektronowa + Ewibracyjna + Erotacyjna + Ejądrowa + Etranslacyjna
Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów. Wykład 2.
T: Promieniowanie ciała doskonale czarnego
Fotony.
1 WYKŁAD WŁASNOŚCI PRZEJŚĆ WYMUSZONYCH 1.Prawdopodobieństwo przejść wymuszonych jest różne od zera tylko dla zewnętrznego pola o częstości rezonansowej,
Ciało doskonale czarne
Instytut Inżynierii Materiałowej
Instytut Inżynierii Materiałowej
mgr Aldona Kwaśniewska
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Promieniowanie Cieplne
Ćwiczenie: Dla fali o długości 500nm w próżni policzyć częstość (częstotliwość) drgań wektora E (B). GENERACJA I DETEKCJA FAL EM Fale radiowe Fale EM widzialne.
Dział II Fizyka atomowa.
Dyfrakcja Side or secondary maxima Light Central maximum
Generacja krótkich impulsów, i metoda autokorelacyjna pomiaru czasu trwania impulsów femtosekundowych.
Materiały do LASEROTERAPII.
Teoria promieniowania cieplnego
Techniki mikroskopowe
Temat: O promieniowaniu ciał.
Optyczne metody badań materiałów
 Podsumowanie W12 Lasery w spektroskopii atomowej/molekularnej
Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy (termiczne)Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Źródła światła:
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Lasery i Masery Zasada działania i zastosowanie
Masery i lasery. Zasada działania i zastosowanie.
Andrzej J. Wojtowicz wyklad monograficzny 1 Luminescencja w materiałach nieorganicznych Wykład monograficzny AJ Wojtowicz Instytut Fizyki UMK Zakład Optoelektroniki.
Prezentacja przygotowana przez Elżbietę Gęsikowską
Lasery i masery. Zasada działania i zastosowanie
Promieniowane ciała doskonale czarnego (CDC)
Optyczne metody badań materiałów – w.2
Bezpieczeństwo pracy z laserami
Prezentacja Multimedialna.
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.
Promieniowanie ciała doskonale czarnego Pilipczuk Marcin GIG IV
Promieniowanie ciała doskonale czarnego Kraków, r. Aleksandra Olik Wydział GiG Górnictwo i geologia Rok I, st. II, grupa II.
„Stara teoria kwantów”
Podsumowanie W Obserw. przejść wymusz. przez pole EM
Optyczne metody badań materiałów
Optyczne metody badań materiałów
Optyczne metody badań materiałów – w.2
Promieniowanie Słońca – naturalne (np. światło białe)
E = Eelektronowa + Ewibracyjna + Erotacyjna + Ejądrowa + Etranslacyjna
Podsumowanie W11 Obserwacja przejść rezonansowych wymuszonych przez pole EM jest możliwa tylko, gdy istnieje różnica populacji. Tymczasem w zakresie.
Optyczne metody badań materiałów
Doświadczenie Lamba-Retherforda – pomiar przesunięcia Lamba
Opracowała: mgr Magdalena Sadowska
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Zapis prezentacji:

Widzialny zakres fal elektromagnetycznych Ultrafiolet Podczerwień

Widma dla różnych źródeł światła Długość fali [nm] Widmowa gęstość mocy (jed. wzgl.) Widmowa gęstość mocy = widmowa zdolność emisyjna

Linie wodoru w zakresie widzialnym

Źródła światła widzialnego Lampa fluorescencyjna Laser rubinowy ??? Elektroda Pary rtęci

Garnek jako źródło światła Color Temperature

Emisja ciała doskonale czarnego ??? max [nm] R [1013 W/m3] R - widmowa zdolność emisyjna

Czarne może świecić!

Wzór Plancka …  - gęstość energii „we wnętrzu” ciała doskonale czarnego Związek prawa Wiena i prawa Stefana – Boltzmana Ze wzorem Plancka

Emisja i absorpcja światła w atomie Electron Excitation and Emission

Oddziaływanie światła z atomem Absorpcja – pochłonięcie fotonu o odpowiedniej energii; silne pole - większe prawdopodobieństwo Emisja spontaniczna – przypadkowy moment, przypadkowy kierunek Emisja wymuszona – wyzwalana przez przejście fotonu o odpowiedniej energii; foton wymuszony jest identyczny jak wymuszający, silne pole - większe prawdopodobieństwo Atom-Light Interactions

Co to jest laser ? Light amplification by stimulated emission of radiation Laser = ośrodek aktywny z inwersją obsady + + sprzężenie zwrotne (rezonator)

Narastanie lawiny czyli rozwój akcji laserowej Zwierciadło http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl Lasers

Laser rubinowy Al2O3 domieszkowany chromem Wiązka światła Lampa błyskowa Wiązka światła Al2O3 domieszkowany chromem http://science.howstuffworks.com/laser5.htm

Pompowanie lasera rubinowego Absorpcja

Układ poziomów dla jonów chromu w laserze rubinowym Absorpcja Emisja wymuszona Relaksacja bezpromienista Stan metastabilny E2 Foton 694.3 nm Energia [eV] Stan podstawowy E1

Układ poziomów w laserze He-Ne Absorpcja Emisja wymuszona spontaniczna Zderzenie Hel

Rezonator lasera i jego funkcje Zwierciadło płaskie R=100% wklęsłe R=99% Rura lasera Rezonator zapewnia: sprzężenie zwrotne + kształtowanie wiązki