Fényforrások és lézerek működésének alapjai

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hullámmozgás.
Advertisements

Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
Részecske vagy hullám? – A fény és az anyag kettős természetéről Vámos Lénárd TeTudSz 2010.okt.1.
7.Fény- és sugárforrások valamint azok vezérlése Izzólámpák –Halogén izzók Kisnyomású gázkisülő lámpák –Kompakt fénycsövek –kisnyom. Na-lámpa Nagynyomású.
Petyus Dániel, Szederjesi Miklós konzulens: Dr. Molnár András
Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Készítette: Fehértói Judit (Z0S8CG)
7. Fény- és sugárforrások, előtétek, gyújtók
5. GÁZLÉZEREK Lézeranyag: kis nyomású (0, Torr) gáz, vagy gázelegy Lézerátmenet: elektronszintek között (UV és látható lézerek) rezgési szintek.
Hősugárzás Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék.
Elektromos alapismeretek
A hőterjedés alapesetei
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
Az elektron szabad úthossza
3D képszintézis fizikai alapmodellje
Színképek csoportosítása (ismétlés)
Műszeres analitika vegyipari területre
Hősugárzás.
Statisztikus fizika Optika
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
Fizika 4. Mechanikai hullámok Hullámok.
Elektromágneses hullámok
FIZIKA 9-12 TANKÖNYVSOROZAT Apáczai Kiadó A KERETTANTERV javasolt éves óraszámai változat 55,57492,5- szabad --55,564 2.változat 55,57474-
Sugárzás-anyag kölcsönhatások
A fény részecsketermészete
Fénytan.
Ezt a frekvenciát elektron plazmafrekvenciának nevezzük.
1 A napszélben áramló pozitív töltésű részecskék energia spektruma.
Elektromágneses színkép
Lézerspektroszkópia Előadók: Kubinyi Miklós Grofcsik András
Optika Fénytan.
3. GÁZLÉZEREK Lézeranyag: kis nyomású (0, Torr) gáz, vagy gázelegy
5. GÁZLÉZEREK Lézeranyag: kis nyomású (0, Torr) gáz, vagy gázelegy Lézerátmenet: elektronszintek között (UV és látható lézerek) rezgési szintek.
Kubinyi Miklós ) Lézerspektroszkópia Kubinyi Miklós )
Lézerek alapfelépítése
Raman spektroszkópia hn0 hn0 hn0 hn0 hn0 hn0 hnS hnAS
Villamos tér jelenségei
Spektrofotometria november 13..
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
Optomechatronika II. Vékonyrétegek - bevonatok
FÉNY ÉS ELEKTROMOSSÁG.
INTERAKTÍV KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOK II.
MECHANIKAI HULLÁMOK A 11.B-nek.
1.Határozza meg a kapacitást két párhuzamos A felületű, d távolságú fémlemez között. Hanyagolja el a szélhatásokat, feltételezve, hogy a e lemez pár egy.
A negyedik halmazállapot: A Plazma halmazállapot
A fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben
Somogyvári Péter tollából…
Elektromágneses hullámok
Színképfajták Dóra Ottó 12.c.
Műszeres analitika vegyipari területre
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
Máté: Orvosi képfeldolgozás1. előadás1 A leképezés tárgya Leképezés Képfeldolgozás Felismerés Leletezés Diagnosztizálás Terápia Orvosi képfeldolgozás Minden.
Áramkörök : Hálózatanalizis
Lámpák fizikai-kémiája Pajkossy Tamás MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet 1025 Budapest II., Pusztaszeri út
Az elektromágneses tér
Fényforrások Azokat a testeket, melyek fényt bocsátanak ki, fényforrásoknak nevezzük. A legjelentősebb fényforrásunk a Nap. Más fényforrások: zseblámpa,
7.Fény- és sugárforrások valamint azok vezérlése Izzólámpák –Halogén izzók Kisnyomású gázkisülő lámpák –Kompakt fénycsövek –kisnyom. Na-lámpa Nagynyomású.
FÉNYTAN A fény tulajdonságai.
FÉNYTAN A fény tulajdonságai.
Molekula-spektroszkópiai módszerek
Xenon lámpa Ívkisüléses lámpa (vagy fémhalogénlámpa vagy D lámpa)
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Fényforrások a fotokémiában
Hősugárzás.
Analitikai Kémiai Rendszer
Kommunikáció, adatátvitel
Színelmélet Kalló Bernát KABRABI.ELTE.
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Előadás másolata:

Fényforrások és lézerek működésének alapjai Kocsányi László Dobos Gábor Kovács Péter 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) Célkitűzés a fény és anyag kölcsönhatás azon törvényeinek megismerése, melyek a termikus és a lumineszcens inkoherens fényforrások és lézerek működését leírják napjaink inkoherens fényforrásai csoportosításuk felépítésük, működésük általuk kibocsátott fény jellemzése főbb alkalmazási területeik fejlődésük iránya lézerek működésének felépítésének alapelvei fajtáik és alkalmazásterületeik fejlődési irányuk fény detektálásának alapjai 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) FOTONIKA VILÁGÍTÁSTECHNIKA ADATTÁROLÁS TÁVKÖZLÉS SPEKTROSZKÓPIA, ANALITIKA MÉRÉSTECHNIKA, DIAGNOSZTIKA LITOGRÁFIA ANYAGMEGMUNKÁLÁS (VÁGÁS, TISZTÍTÁS) FÉNYFORRÁSOK KOHERENS INKOHERENS 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Az elektromágneses hullámok spektruma UVA:400-310 UVB:310-280 UVC:280-100 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások a természetben NAP 5770K CSILLAGOK 3000-25000K METEORITESŐ LÁVA HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÓK 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) AURORA POLARIS (sarki fény) Északi sarkhoz közel Magyarországról Magasság:80-1000km (tipikus:100km) Oxigén: zöld, vörös Nitrogén: kékesibolya Űrből 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) Villámok (elektromos kisülések) Ahogy a negatív töltések gyülekeznek a felhők aljában, úgy szorítják lefelé a földből a negatívakat. Ezáltal a föld pozitív töltésű lesz. A negatív töltések eltaszítják maguktól a földben lévő szintén negatív töltéseket. Az ezután pozitívan maradt föld vonzza a felhők aljába gyűlt negatív ionokat. Amikor a negatív töltésű áramlat eléri a földet, akkor a pozitív töltéseket elkezdi taszítani a föld a negatívak hatására. Amikor a két ellentétes töltésű áramlat találkozik, egy nagy vezetőképességű csatornát nyitnak az elektronok számára, amelyek ezen keresztül leugrálnak a földre. Ez a villámlás.   A sebesen áramló elektronok fényjelenséget vonzanak, és akkora hőt termelnek, hogy a levegőt felmelegítve maga körül, dörejt hallunk. 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) szentjánosbogár és tánca Biolumineszcencia luciferin + luciferáz halak pl. „fénylő szemhéjú” (Photoblepharon) (lumineszcens baktériumok) nappal éjjel 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) Technikai hőmérsékleti sugárzások Izzó vas gyertyaláng Hősugárzás + Égő gázmolekulák molekulaszínképe Izzólámpák 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) parázsfény (glimm) lámpa (alacsony nyomás Kisülőlámpák vonalas színkép pl. Hg, Ne, Na P:0.5-10 Hgmm ívlámpa („nagynyomású”) Pl. Xe, fémhalogén „kisnyomású” 5-20bar (3750-15000 Hgmm) Igen kis nyomású levegõben, adott gyújtófeszültségen lép fel a ködfénykisülés, más néven parázsfénykisülés vagy glimmkisülés. Ködfénykisülés esetén az elektródköz bizonyos tartományai sötétek, nagyobb részén azonban rózsaszínû fény, az úgynevezett pozitív oszlop látható. A fényt a lavinajelenség során végbe menõ ütközések során gerjesztett gázmolekulák kisebb energiaszintû állapotba történõ visszatérésükkor kisugárzott fénye okozza. Ezt a kisülési fajtát használják ki például a parázsfénylámpák vagy glimmlámpák, amelyek kis fogyasztású jelzõlámpákként, egyenirányítóként és feszültségstabilizátorként, vagy feszültségkorlátozóként is felhasználhatók. A parázsfénylámpa gyújtófeszültsége alatti feszültségen mûködõ villamos berendezés üzemét az azzal párhuzamosan kapcsolt parázsfénylámpa csaknem tökéletes szigetelõ tulajdonsága miatt nem befolyásolja. A berendezés kikapcsolásakor azonban annak induktivitásán fellépõ feszültségcsúcs kialakulását begyújtásával, felvillanásával, tehát idõleges áramvezetésével megakadályozza. fénycsö: kisülés + fluorszcencia 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Mesterségesen lumineszcenkáló források Fotolumineszcencia fluoreszcencia foszforeszcencia gerjesztés közben világít gerjesztés után „sokáig” világít Elektrolumineszcencia Pl. LED, lézerdióda UV(385 nm) - IR 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Lézerek (koherens, fluoreszcens) tisztítás (Nd-YAG) megmunkálás(CO2) kompaktdiszk (CD), félvezető 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

A fény kettős természete Mi a fény? A fény egy olyan sugárzás, mely szemünkbe jutva, bennünk látási érzetet kelt, és így – segítségével – látjuk a környező világot. Ez a meghatározás a fény HATÁSÁT jellemzi, de nem fizikailag definiálja a fényt. egyrészt a fény vákuumban és közegekben egyaránt képes terjedni képes interferenciára, elhajlásra (Young, Huygens-Fresnel) az elektromágnesség Maxwell-féle alapegyenleteiből főbb terjedési jellemzői, így vákuumbeli sebessége meghatározható a fény vákuumban inerciarendszertől függetlenül 300.000 km/sec sebességgel terjed A fény elektromágneses hullám ! 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) A fényt, mint elektromágneses hullámot leírják a Maxwell egyenletek, melyekből az alábbi telegráfegyenlet (hullámegyenlet származtatható Síkhullám megoldást feltételezve:  jE-2 E+k2E = 0 -k2 E = (j - 2) E k2 komplex. Komplex dielektromos permittivitás 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) A komplex terjedési tényezőt figyelembe véve a fényt az alábbi síkhullámmal Jellemezhetjük: A komplex törésmutató valós része a fáziskésést, képzetes része az abszorpciót írja le, kapcsolata az abszorpciós tényezővel (β, Lambert-Beer): A fény polarizálja a közeget, és ha frekvenciája rezonál a polarizációs mechanizmus saját frekvenciájával, - elnyelődik(abszorpció). Ha nem rezonál, akkor fáziskésést szenvedve „továbbszóródik” (törésmutató). 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Pl. ionkristályok és kovalensek 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) Diszperzió A törésmutató hullámhossz-(frekvencia) függő: vagy Ez a jelenség a diszperzió. Pl. szivárvány Pl. prizma Spektrográfok 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) Az abszorpció Bizonyos közegekben a fény többé kevésbé elnyelődik, az amplitúdó exponenciálisan csökken. Az ilyen hullámok által szállított energia szintén csökken. Az egységnyi felületen egységnyi idő által szállított energia az intenzitás: I. Sík, harmonikus hullámokra: Lambert-Beer törvénye szerint: - ahol β a közeg abszorpciós tényezője - Δx a szakasz, melyen az intenzitás csökkenését vizsgáltuk - az 1/β mennyiség az abszorpciós úthossz A β szintén hullámhossz-(frekvencia)függő: 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

A fény, mint kvázirészecske (foton) Külső fényelektromos hatás (Einstein) Fény K A + R U0 U Ahhoz, hogy áram induljon meg a csőben: Kilépési munka 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) Energia megmaradás: A foton impulzusa: (Compton effektus) Megjegyzés: az elektron is kettős természetű, azaz hozzárendelhető egy síkhullám, melyre: De Broglie: 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

A fény abszorpció és a fény emisszió 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Frauenhofer sötét vonalai a Nap spektrumában 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) Molekulaszínképek 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Szilárd anyagok optikai tulajdonságai Felosztás kötéstípus alapján 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Ionkristályok és kovalensek 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) Fémek Fémes reflexió Ok: szabad elektronok 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)

Fényforrások (BME Atomfizika tsz.) Lambert sugárzó 2018.09.21. Fényforrások (BME Atomfizika tsz.)