egyetemi tanár, SZTE Optikai Tanszék

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hullámmozgás.
Advertisements

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Panoráma sorozat
Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
Fotózás – Digitális Fényképezés
Monitorok működési elve
Kimeneti egységek Készítették: Boros Gyevi Vivien Tóth Ágnes
Hardver ismeretek: Hordozható számítógépek.
Az optikák tulajdonságai
FULLERÉNEK ÉS SZÉN NANOCSÖVEK
Egy pontból széttartó sugarakat újra összegyűjteni egy pontba
Horváth Gábor: A geometriai optika biológiai alkalmazása - Biooptika
Mai számítógép perifériák
Hullámoptika.
Mesterszakok (MSc): fizikatanár fizikus csillagász
KISÉRLETI FIZIKA II REZGÉS, HULLÁMTAN
Kamerák és képalkotás Vámossy Zoltán 2004
Statisztikus fizika Optika
Fénytan.
A küls ő tantárgyi koncentráció lehet ő ségei az informatikaórán Az angol nyelv és a számítástechnika kapcsolata Készítette:Sitku András Lippai János.
MO VB Legegyszerűbb molekulák: kétatomos molekulák a.) homonukleáris
Mérőműszerek felépítése, jellemzői
a fotózás technikai alapjai
Honfy József egyetemi adjunktus SZÉCHENYI I. EGYETEM Távközlési Tanszék Honfy József egyetemi adjunktus SZÉCHENYI I. EGYETEM Távközlési Tanszék
Régi és új kísérletek a kvantummechanikában
Készítette: Fajkusz Lívia
A mikroszámítógép felépítése 2. rész. A memória chipen belüli rekeszek címzéséhez szükséges címbitek száma a chip méretétől függ. Az ábrán látható memóriarekesz.
A lencsék gyakorlati alkalmazása Využitie šošoviek v praxi
A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET
Multimédiás segédanyag
Régi és új kísérletek a kvantummechanikában Geszti Tamás ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék.
40 éves osztálytalálkozó
Hullámoptika Holográfia Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.
-fényvisszaverődés -fénytörés -leképező eszközök
A feloldóképesség határa És ami a határon túl van Csik Gabriella Semmelweis Egyetem, Biofizikai Intézet.
A napfény felbontása prizmával. Rozklad slnečného svetla prizmou
ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA 5. Fotonikai elemek és technológiák 5/5 1.CCD vagy CMOS 2.Kivetitők 3.Érzékelők.
Számítógépes grafika Bevezetés
Fénypolarizáció Fénysarkítás.
az önálló brit bomba ( ) a szovjet bomba ( )
és Gazdaságtudományi Egyetem
Optomechatronika II. Vékonyrétegek - bevonatok
Mai számítógépes perifériák Lovász Áron. A periféria Kibővíti a számítógép lehetőségeit. Vannak kötelezőek és opcionálisak. Lehet külső vagy belső csatlakozású.
Viszkok Bence 12.c A leképezési hibák világa
A geometria optika világába nem illeszkedő jelenségek
Rád bízom….
Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak
OPTIKA 4. Optikai elemek alkalmazása Az okulárok és az objektívek
Földrajzoktatás a Debreceni Egyetemen és jogelődjén, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1990-től napjainkig Kerényi Attila Debrecen november 14.
Fénytani eszközök A szem.
Elektromágneses hullámok
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
A félvezető eszközök termikus tulajdonságai
1 13. AZ OBJEKTÍV LÁTÓSZÖGE Jegyzet Készítette: Nikli Károly 2013.
5. ELŐADÁS Gauss nyalábok.
OPTIKA MSc. BMEGEMIMM21 Dr. habil Ábrahám György egyetemi tanár
és Gazdaságtudományi Egyetem
Kutatási feladatok bemutatása
Nagyfeloldású Mikroszkópia Dr. Szabó István 10. SNOM TÁMOP C-12/1/KONV projekt „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési.
FOTONIKA Tartalom és bevezetés. TÁMOP C-12/1/KONV projekt „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra"
A szem, látásjavító eszközök.  A fény a pupillán keresztül jut a szemünkbe.  A szemlencse domború optikai lencse. Anyaga rugalmas, alakját és fókusztávolságát.
MEGJELENÍTŐK BLASKÓ TIBOR TANÁR NEVE: CZUTH ÉVA MÉRNÖKTANÁRNŐ SZENTENDREI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM, 2000 SZENTENDRE KÁLVÁRIA ÚT 16.
Név: Ulicska Réka Osztály: 6
Atomenergiáról – mindenkinek
Fizika 2i Optika I. 12. előadás.
3D megjelenítés eszközei
Közönséges (a) és lineárisan poláros (b) fény (Niggli P. után)
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Atomenergiáról – mindenkinek
Készítette: Porkoláb Tamás
Előadás másolata:

egyetemi tanár, SZTE Optikai Tanszék Szabó Gábor egyetemi tanár, SZTE Optikai Tanszék

Paraxiális közelítés 1° = 0,01745329 rad sin (1°) = 0,017452406

Paraxiális közelítés 2R>>h>>x

Paraxiális közelítés

A megoldás: Nem függ -tól! Optikai kép!

s1  ∞  s2  f  Lencseegyenlet

A nagyító (lupe) működése T K D f  Mivel

A nagyító (lupe) működése f l K’(=T’) T h K’’ k’(=t’) Legyen t = f , ahol  < 1 de  1

A nagyító (lupe) működése  mivel   1

A távcső működése   Szögnagyítás: Nsz = /  Nsz = f1/f2

Young interferencia

Young interferencia l >> y,d  sin, tg  

Young interferencia legyen y az első maximum helye 

Michelson interferométer

Fraunhofer elhajlás résen

Fraunhofer elhajlás résen

Fraunhofer elhajlás kör alakú nyíláson

Optikai eszközök feloldóképessége

Nagyfeloldású fotolitográfia „Sókristály” tranzisztorok (1964) Az első tranzisztor (1948) „Sókristály” tranzisztorok (1964) Korai IC (1973) Memória chip (1997)

Nagyfeloldású fotolitográfia A chipkészítés folyamata

Nagyfeloldású fotolitográfia Stepper

Nagyfeloldású fotolitográfia Feloldóképesség: Mélységélesség:

A fény polarizációja

A fény polarizációja

Optikai aktivitás

LCD kijelzők működése