Vybrané kapitoly z moderní optiky

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vybrané kapitoly z moderní optiky"

Transkrypt

1 Vybrané kapitoly z moderní optiky Diodově čerpané pevnolátkové lasery Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické v Praze jan.sulc@fjfi.cvut.cz 7. prosince 2012

2 Laser Laser a laserové záření Generátor (zesilovač) světla využívající stimulované emise fotonů

3 Laser Laser a laserové záření Generátor (zesilovač) světla využívající stimulované emise fotonů Koherence, koncentrace energie (směr a čas), monochormatičnost

4 Laser Laser a laserové záření Generátor (zesilovač) světla využívající stimulované emise fotonů Koherence, koncentrace energie (směr a čas), monochormatičnost

5 Laser Laser a laserové záření Generátor (zesilovač) světla využívající stimulované emise fotonů Koherence, koncentrace energie (směr a čas), monochormatičnost Základní elementy laseru

6 Laser Laser a laserové záření Generátor (zesilovač) světla využívající stimulované emise fotonů Koherence, koncentrace energie (směr a čas), monochormatičnost Základní elementy laseru Laserové aktivní prostředí

7 Laser Laser a laserové záření Generátor (zesilovač) světla využívající stimulované emise fotonů Koherence, koncentrace energie (směr a čas), monochormatičnost Základní elementy laseru Laserové aktivní prostředí Buzení (a chlazení)

8 Laser Laser a laserové záření Generátor (zesilovač) světla využívající stimulované emise fotonů Koherence, koncentrace energie (směr a čas), monochormatičnost Základní elementy laseru Laserové aktivní prostředí Buzení (a chlazení) Rezonátor

9 Laser Laser a laserové záření Generátor (zesilovač) světla využívající stimulované emise fotonů Koherence, koncentrace energie (směr a čas), monochormatičnost Základní elementy laseru Laserové aktivní prostředí Buzení (a chlazení) Rezonátor

10 Pevnolátkový diodově čerpaný laser

11 Pevnolátkový diodově čerpaný laser Pevnolátkový diodově čerpaný laser

12 Pevnolátkový diodově čerpaný laser Pevnolátkový diodově čerpaný laser Kompaktní, robustní konstrukce

13 Pevnolátkový diodově čerpaný laser Pevnolátkový diodově čerpaný laser Kompaktní, robustní konstrukce Vysoká životnost a bezúdržbový chod

14 Pevnolátkový diodově čerpaný laser Pevnolátkový diodově čerpaný laser Kompaktní, robustní konstrukce Vysoká životnost a bezúdržbový chod Velká konverzní účinnost

15 Pevnolátkový diodově čerpaný laser Pevnolátkový diodově čerpaný laser Kompaktní, robustní konstrukce Vysoká životnost a bezúdržbový chod Velká konverzní účinnost Kvalitní výstupní svazek (jas) B = 100 TW/sr.cm 2 (sun 1 kw/sr.cm 2 )

16 Pevnolátkový diodově čerpaný laser Pevnolátkový diodově čerpaný laser Kompaktní, robustní konstrukce Vysoká životnost a bezúdržbový chod Velká konverzní účinnost Kvalitní výstupní svazek (jas) Vysoký střední a špičkový výkon B = 100 TW/sr.cm 2 (sun 1 kw/sr.cm 2 )

17 Čerpací laserová dioda

18 Čerpací laserová dioda Polovodičový laser

19 Čerpací laserová dioda Polovodičový laser Vysoká účinnost

20 Čerpací laserová dioda Polovodičový laser Vysoká účinnost Dlouhá životnost

21 Čerpací laserová dioda Polovodičový laser Vysoká účinnost Dlouhá životnost Nízká kvalita výstupního svazku

22 Čerpací laserová dioda Polovodičový laser Vysoká účinnost Dlouhá životnost Nízká kvalita výstupního svazku Omezené spektrum

23 Čerpací laserová dioda Polovodičový laser Vysoká účinnost Dlouhá životnost Nízká kvalita výstupního svazku Omezené spektrum Teplotně závislý výstup

24 Čerpací laserová dioda

25 Aktivní prostředí opticky čerpaného pevnolátkového laseru

26 Aktivní prostředí opticky čerpaného pevnolátkového laseru Iontový pevnolátkový laser

27 Aktivní prostředí opticky čerpaného pevnolátkového laseru Iontový pevnolátkový laser Elektronové přechody iontové příměsi v transparentním izolátoru

28 Aktivní prostředí opticky čerpaného pevnolátkového laseru Iontový pevnolátkový laser Elektronové přechody iontové příměsi v transparentním izolátoru Kombinace aktivátor-matrice určuje λ L i λ P

29 Aktivní prostředí opticky čerpaného pevnolátkového laseru Iontový pevnolátkový laser Opticky čerpaný polovodičový laser Elektronové přechody iontové příměsi v transparentním izolátoru Kombinace aktivátor-matrice určuje λ L i λ P

30 Aktivní prostředí opticky čerpaného pevnolátkového laseru Iontový pevnolátkový laser Elektronové přechody iontové příměsi v transparentním izolátoru Kombinace aktivátor-matrice určuje λ L i λ P Opticky čerpaný polovodičový laser Přechody mezi hladinami kvantové jámy vytvořené v polovodiči

31 Aktivní prostředí opticky čerpaného pevnolátkového laseru Iontový pevnolátkový laser Elektronové přechody iontové příměsi v transparentním izolátoru Kombinace aktivátor-matrice určuje λ L i λ P Opticky čerpaný polovodičový laser Přechody mezi hladinami kvantové jámy vytvořené v polovodiči Vzdálenost hladin (λ L ) lze ovlivnit šířkou kvantové jámy d E n = 2 (nπ/d) 2, n = 1, m

32 Aktivní prostředí opticky čerpaného pevnolátkového laseru Iontový pevnolátkový laser Elektronové přechody iontové příměsi v transparentním izolátoru Kombinace aktivátor-matrice určuje λ L i λ P Opticky čerpaný polovodičový laser Přechody mezi hladinami kvantové jámy vytvořené v polovodiči Vzdálenost hladin (λ L ) lze ovlivnit šířkou kvantové jámy d E n = 2 (nπ/d) 2, n = 1, m Mezní λ L i λ P určuje E g

33 Aktivátory pevnolátkových iontových laserů

34 Aktivátory pevnolátkových iontových laserů

35 Aktivátory pevnolátkových iontových laserů

36 Aktivátory pevnolátkových iontových laserů

37 Ionty ve vnějším poli matrice

38 Ionty ve vnějším poli matrice Ionty vzácných zemin

39 Ionty ve vnějším poli matrice Ionty vzácných zemin Valenční 4f elektrony stíní elektrony z podslupek 5s a 5p, které mají menší energii, ale větší poloměr

40 Ionty ve vnějším poli matrice Ionty vzácných zemin Valenční 4f elektrony stíní elektrony z podslupek 5s a 5p, které mají menší energii, ale větší poloměr Slabá interakce s vnějším polem úzké emisní a absorpční čáry Coulomb interaction Spin-orbit interaction Crystal field splitting

41 Ionty ve vnějším poli matrice Ionty vzácných zemin Ionty přechodových prvků Valenční 4f elektrony stíní elektrony z podslupek 5s a 5p, které mají menší energii, ale větší poloměr Slabá interakce s vnějším polem úzké emisní a absorpční čáry Coulomb interaction Spin-orbit interaction Crystal field splitting

42 Ionty ve vnějším poli matrice Ionty vzácných zemin Valenční 4f elektrony stíní elektrony z podslupek 5s a 5p, které mají menší energii, ale větší poloměr Slabá interakce s vnějším polem úzké emisní a absorpční čáry Ionty přechodových prvků Valenční elektrony v podslupce 3d na vnějším okraji elektronového obalu jsou v přímé interakci s okolím Coulomb interaction Spin-orbit interaction Crystal field splitting

43 Ionty ve vnějším poli matrice Ionty vzácných zemin Valenční 4f elektrony stíní elektrony z podslupek 5s a 5p, které mají menší energii, ale větší poloměr Slabá interakce s vnějším polem úzké emisní a absorpční čáry Ionty přechodových prvků Valenční elektrony v podslupce 3d na vnějším okraji elektronového obalu jsou v přímé interakci s okolím Silná interakce s fonony široké absorpční a emisní čáry Coulomb interaction Crystal field splitting Spin-orbit interaction Crystal field splitting Spin-orbit interaction

44

45 Matrice pevnolátkových iontových laserů Monokrystaly

46 Matrice pevnolátkových iontových laserů Monokrystaly 230 krystalů (oxidy a fluoridy)

47 Matrice pevnolátkových iontových laserů Monokrystaly 230 krystalů (oxidy a fluoridy) Uspořádáním a symetrie

48 Matrice pevnolátkových iontových laserů Monokrystaly 230 krystalů (oxidy a fluoridy) Uspořádáním a symetrie Mechanické a tepelné vlastnosti

49 Matrice pevnolátkových iontových laserů Monokrystaly 230 krystalů (oxidy a fluoridy) Skla Uspořádáním a symetrie Mechanické a tepelné vlastnosti

50 Matrice pevnolátkových iontových laserů Monokrystaly 230 krystalů (oxidy a fluoridy) Skla Uspořádáním a symetrie Mechanické a tepelné vlastnosti Homogenita, rozměry a čistota

51 Matrice pevnolátkových iontových laserů Monokrystaly 230 krystalů (oxidy a fluoridy) Skla Uspořádáním a symetrie Mechanické a tepelné vlastnosti Homogenita, rozměry a čistota Nízká tepelná vodivost

52 Matrice pevnolátkových iontových laserů Monokrystaly 230 krystalů (oxidy a fluoridy) Skla Uspořádáním a symetrie Mechanické a tepelné vlastnosti Homogenita, rozměry a čistota Nízká tepelná vodivost Optická vlákna

53 Matrice pevnolátkových iontových laserů Monokrystaly 230 krystalů (oxidy a fluoridy) Skla Uspořádáním a symetrie Mechanické a tepelné vlastnosti Homogenita, rozměry a čistota Nízká tepelná vodivost Optická vlákna Transparentní keramika

54 Transparentní laserová keramika Ceramic Lasers Medium Ken-ichi Ueda, EPFL, Lausanne, Switzerland, Aug. 29, 2004

55 Transparentní laserová keramika kw-class output of ceramic YAG laser Output ( kw ) Nd:YAG rod : φ 8 mm 200 mm Active volume : 150 mm Single Crystal R70% Max 1.46 kw Ceramics No.1 R60% Ceramics No.2 R60% ILS/UEC 2004 Quality up LD pumping ( kw) measured by Toshiba Ken-ichi Ueda, EPFL, Lausanne, Switzerland, Aug. 29, 2004

56 Transparentní laserová keramika What is is the ideal laser crystals? Raman Shifter KGW LiNbO3 EOM AOM TeO2 KTP Harmonics Tunable Mirror Cr4+:YAG Q-switching Laser Crystal YAG,YVO4 Ideal Laser Crystal All in One Round Table Discussion in MPLP 1997 Ken-ichi Ueda, EPFL, Lausanne, Switzerland, Aug. 29, 2004

57 Transparentní laserová keramika Future of Ceramic Laser Production Green sheet of ceramics Rolling mill Sintering process ILS/UEC Multi Layered Ceramic Lasers can be fabricated by Printing Machine Multi-functional ceramic laser elements Laser cutting Ken-ichi Ueda, EPFL, Lausanne, Switzerland, Aug. 29, 2004

58 Generace tepla v aktivním prostředí Zdroje tepla

59 Generace tepla v aktivním prostředí Zdroje tepla Kvantový defekt η QD = 1 E Laser E Pump = 1 λ P λ L

60 Generace tepla v aktivním prostředí Zdroje tepla Kvantový defekt η QD = 1 E Laser E Pump = 1 λ P λ L Zdroje tepla = fonony = E Pump E Laser

61 Generace tepla v aktivním prostředí Zdroje tepla Kvantový defekt η QD = 1 E Laser E Pump = 1 λ P λ L Zdroje tepla = fonony = E Pump E Laser Tepelný příkon = absorbovaný čerpací výkon η QD

62 Generace tepla v aktivním prostředí Zdroje tepla Kvantový defekt η QD = 1 E Laser E Pump = 1 λ P λ L Zdroje tepla = fonony = E Pump E Laser Tepelný příkon = absorbovaný čerpací výkon η QD Nd:YAG (η QD = 24 %)

63 Generace tepla v aktivním prostředí Zdroje tepla Kvantový defekt η QD = 1 E Laser E Pump = 1 λ P λ L Zdroje tepla = fonony = E Pump E Laser Tepelný příkon = absorbovaný čerpací výkon η QD Nd:YAG (η QD = 24 %) Yb:CaF 2 (η QD = 5 %)

64 Generace tepla v aktivním prostředí Zdroje tepla Kvantový defekt η QD = 1 E Laser E Pump = 1 λ P λ L Zdroje tepla = fonony = E Pump E Laser Tepelný příkon = absorbovaný čerpací výkon η QD Nd:YAG (η QD = 24 %) Yb:CaF 2 (η QD = 5 %) Tm:GdVO 4 (η QD = 20 %)

65 Působení a odvod tepla Působení tepla v aktivním prostředí

66 Působení a odvod tepla Působení tepla v aktivním prostředí Modulace indexu lomu, gradient teploty tepelná čočka + aberace stabilita rezonátoru a kvalita svazku

67 Působení a odvod tepla Působení tepla v aktivním prostředí Modulace indexu lomu, gradient teploty tepelná čočka + aberace stabilita rezonátoru a kvalita svazku Tepelné pnutí teplem indukovaný dvojlom (depolarizační ztráty), mechanické poškozeni AP

68 Působení a odvod tepla Působení tepla v aktivním prostředí Modulace indexu lomu, gradient teploty tepelná čočka + aberace stabilita rezonátoru a kvalita svazku Tepelné pnutí teplem indukovaný dvojlom (depolarizační ztráty), mechanické poškozeni AP Změna populace hladin změna absorpce, fluorescenční doba

69 Působení a odvod tepla Působení tepla v aktivním prostředí Modulace indexu lomu, gradient teploty tepelná čočka + aberace stabilita rezonátoru a kvalita svazku Tepelné pnutí teplem indukovaný dvojlom (depolarizační ztráty), mechanické poškozeni AP Změna populace hladin změna absorpce, fluorescenční doba Zlepšení odvodu tepla z aktivního prostředí

70 Působení a odvod tepla Působení tepla v aktivním prostředí Modulace indexu lomu, gradient teploty tepelná čočka + aberace stabilita rezonátoru a kvalita svazku Tepelné pnutí teplem indukovaný dvojlom (depolarizační ztráty), mechanické poškozeni AP Změna populace hladin změna absorpce, fluorescenční doba Zlepšení odvodu tepla z aktivního prostředí Zvětšení poměru chladící plocha objem AP

71 Působení a odvod tepla Působení tepla v aktivním prostředí Modulace indexu lomu, gradient teploty tepelná čočka + aberace stabilita rezonátoru a kvalita svazku Tepelné pnutí teplem indukovaný dvojlom (depolarizační ztráty), mechanické poškozeni AP Změna populace hladin změna absorpce, fluorescenční doba Zlepšení odvodu tepla z aktivního prostředí Zvětšení poměru chladící plocha objem AP Kryogenní chlazení vzroste tepelná vodivost, klesne dn ref /dt a roztažnost

72 Vláknový laser Buzení jádra s dvojitým pláštěm

73 Vláknový laser Buzení jádra s dvojitým pláštěm Mnohamódový budící svazek se navádí do pláště µm, jednomodové generované záření se šíří jádrem µm

74 Vláknový laser Buzení jádra s dvojitým pláštěm Mnohamódový budící svazek se navádí do pláště µm, jednomodové generované záření se šíří jádrem µm Vláknový laser

75 Vláknový laser Buzení jádra s dvojitým pláštěm Mnohamódový budící svazek se navádí do pláště µm, jednomodové generované záření se šíří jádrem µm Vláknový laser

76 Vláknový laser Buzení jádra s dvojitým pláštěm Mnohamódový budící svazek se navádí do pláště µm, jednomodové generované záření se šíří jádrem µm Vláknový laser Na 1 m vlákna lze ve vzduchu disipovat 150 W tepla

77 Vláknový laser Buzení jádra s dvojitým pláštěm Mnohamódový budící svazek se navádí do pláště µm, jednomodové generované záření se šíří jádrem µm Vláknový laser Na 1 m vlákna lze ve vzduchu disipovat 150 W tepla Práh optického poškození skla W/cm 2

78 Vláknový laser Buzení jádra s dvojitým pláštěm Mnohamódový budící svazek se navádí do pláště µm, jednomodové generované záření se šíří jádrem µm Vláknový laser Na 1 m vlákna lze ve vzduchu disipovat 150 W tepla Práh optického poškození skla W/cm 2 SM jádro 10 µm mezní výkon 1 kw

79 Vláknový laser Buzení jádra s dvojitým pláštěm Mnohamódový budící svazek se navádí do pláště µm, jednomodové generované záření se šíří jádrem µm Vláknový laser Na 1 m vlákna lze ve vzduchu disipovat 150 W tepla Práh optického poškození skla W/cm 2 SM jádro 10 µm mezní výkon 1 kw LMA jádro 40 µm mezní výkon 16 kw

80 Vláknový laser Průmyslový kontinuální vláknový laser 20 kw (IPG Photonics) YLR Nominal laser power 20.0 kw (at the workpiece) Maximum laser power 21.0 kw Wavelength: 1070 nm Fiber core: ø200 ø μm Fiber Length up to 50m BPP 11mmxmrad Foot Print 800 x mm Height mm Cooling capacity 64 kw WPE > 29% Almantas Galvanauskas, Europhoton 2006

81 Vláknový laser Průmyslový kontinuální vláknový laser 20 kw (IPG Photonics) YLR Nominal laser power 20.0 kw (at the workpiece) Maximum laser power 21.0 kw Wavelength: 1070 nm Fiber core: ø200 ø μm Fiber Length up to 50m BPP 11mmxmrad Foot Print 800 x mm Height mm Cooling capacity 64 kw WPE > 29% Northrop Grumman Space Technology > 100 kw (2009) Almantas Galvanauskas, Europhoton 2006

82 Vláknový laser Průmyslový kontinuální vláknový laser 20 kw (IPG Photonics) YLR Nominal laser power 20.0 kw (at the workpiece) Maximum laser power 21.0 kw Wavelength: 1070 nm Fiber core: ø200 ø μm Fiber Length up to 50m BPP 11mmxmrad Foot Print 800 x mm Height mm Cooling capacity 64 kw WPE > 29% Almantas Galvanauskas, Europhoton 2006 Northrop Grumman Space Technology > 100 kw (2009) Energie v gigantickém impulzu max několik mj (SBS, SRS)

83 Tenký disk Rozměry disku: 5 20 mm, tloušt ka µm

84 Tenký disk Rozměry disku: 5 20 mm, tloušt ka µm Pro dosažení dobré absorpce čerpacího záření nutný mnohonásobný průchod diskem (α abs cm 1 )

85 Tenký disk Rozměry disku: 5 20 mm, tloušt ka µm Pro dosažení dobré absorpce čerpacího záření nutný mnohonásobný průchod diskem (α abs cm 1 ) Gradient teploty paralelní s generovaným laserovým svazkem minimální distorze vlnoplochy, vysoká kvalita laserového svazku

86 Tenký disk Rozměry disku: 5 20 mm, tloušt ka µm Pro dosažení dobré absorpce čerpacího záření nutný mnohonásobný průchod diskem (α abs cm 1 ) Gradient teploty paralelní s generovaným laserovým svazkem minimální distorze vlnoplochy, vysoká kvalita laserového svazku Velký průměr laserového svazku ( 0,2 5 mm) velká energie/špičkový výkon impulzu

87 Tenký disk Rozměry disku: 5 20 mm, tloušt ka µm Pro dosažení dobré absorpce čerpacího záření nutný mnohonásobný průchod diskem (α abs cm 1 ) Gradient teploty paralelní s generovaným laserovým svazkem minimální distorze vlnoplochy, vysoká kvalita laserového svazku Velký průměr laserového svazku ( 0,2 5 mm) velká energie/špičkový výkon impulzu Velká koncentrace energie chlazení disku je kritické

88 Tenký disk TRUMPF TruDisk Laser kontinuální výkon až 16 kw Aktivní prostředí Yb:YAG Z jednoho disku střední výkon až 5 kw Větší výkon je možné získat řazením disků do série Možnost generace v režimu Q-spínání nebo synchronizace módů Životnost čerpacíh diod 50 khod Účinnost el. zásuvka laserové záření 30 % TruDisk 4002: 4kW Dominik Bauer, Photonics West 2009

89 Semiconductor Disc Laser Aktivní prostředí tvoří opticky čerpaná polovodičová struktura kaskáda kvantových jam (QW) + Braggovské zrcadlo

90 Semiconductor Disc Laser Aktivní prostředí tvoří opticky čerpaná polovodičová struktura kaskáda kvantových jam (QW) + Braggovské zrcadlo Šířka kvantové jámy určuje pracovní energetické hladiny

91 Semiconductor Disc Laser Aktivní prostředí tvoří opticky čerpaná polovodičová struktura kaskáda kvantových jam (QW) + Braggovské zrcadlo Šířka kvantové jámy určuje pracovní energetické hladiny K čerpání je možné využít absorpci bariéry účinnější absorpce ale větší kvantový defekt

92 Semiconductor Disc Laser Aktivní prostředí tvoří opticky čerpaná polovodičová struktura kaskáda kvantových jam (QW) + Braggovské zrcadlo Šířka kvantové jámy určuje pracovní energetické hladiny K čerpání je možné využít absorpci bariéry účinnější absorpce ale větší kvantový defekt Nebo absorpci na přechodech QW slabší absorpce, ale menší generace tepla

93 Semiconductor Disc Laser Odvod tepla z aktivní oblasti SDL Substrate and DBR impede heat flow Alford et al. Thin Device Remove Substrate Heatspreader Add high conductivity crystal

94 Semiconductor Disc Laser Demonstrované možnosti SDL

95 Semiconductor Disc Laser Demonstrované možnosti SDL Vhodnou volbou polovodičů je třeba upravit šířku zakázaného pásu Generace druhé harmonické frekvence rozšíření spektra na VIS (589,0 nm laser guide-star)

96 Zajímavé aplikace

97 Historie laseru

98 European High Power laser Energy Research facility (HiPER) Největší diodově čerpaný pevnolátkový laser (plán) 60 svazků dlouhý (5 ns) impuls 200 kj, krátký (10 ps) impuls 70 kj Opakovací frekvence 10 Hz (HiLASE: 1-2 J, 1-2 ps, 1 khz; ELI: 300 J, 15 fs, 0,1 Hz)

99 Literatura VRBOVÁ M., JELÍNKOVÁ H., GAVRILOV P.: Úvod do laserové techniky, Skriptum FJFI ČVUT, Praha, 1994 ( VRBOVÁ M. a kol.: Lasery a moderní optika - Oborová encyklopedie, Prometheus, Praha, 1994 Sochor V.: Lasery a koherentní svazky, Academia, Praha,1990 Engst P., Horák M.: Aplikace laserů, SNTL, Praha, 1989 SALEH, B. E. A. TEICH, M. C.: Základy fotoniky - 3.díl, Matfyzpress, Praha, Přednáška LaserFest European High Power laser Energy Research facility (HiPER)

Fyzika laserů. Kvantová teorie laseru. 22. dubna Katedra fyzikální elektroniky.

Fyzika laserů. Kvantová teorie laseru. 22. dubna Katedra fyzikální elektroniky. Fyzika laserů Kvantová teorie laseru Kvazidistribuční funkce. Zobecněné uspořádání. Fokkerova-Planckova rovnice. Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz

Bardziej szczegółowo

Úvod do laserové techniky

Úvod do laserové techniky Úvod do laserové techniky Interakce optického záření s látkou Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické v Praze jan.sulc@fjfi.cvut.cz 18. září 2018 Opakování Světlo jako elektromagnetické

Bardziej szczegółowo

Rovnice proudění Slapový model

Rovnice proudění Slapový model do oceánského proudění Obsah 1 2 3 Co způsobuje proudění v oceánech? vyrovnávání rozdílů v teplotě, salinitě, tlaku, ρ = ρ(p, T, S) vítr - wind stress F wind = ρ air C D AU 2 10 slapy produkují silné proudy,

Bardziej szczegółowo

Nelineární fotonické nanostruktury. Podporováno projektem MŠMT CZ.1.07/2.2.00/ Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky.

Nelineární fotonické nanostruktury. Podporováno projektem MŠMT CZ.1.07/2.2.00/ Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky. Podporováno projektem MŠMT CZ.1.07/2.2.00/07.0018 Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky. Obsah: 1 Maxwellovy rovnice v nelineárním prostředí 2 Dělení nelineárních jevů 3 Nelineární jevy druhého

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Nm] 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 156 PS 143 PS 100 1000 1500 2000 2500 3000 3500 RPM [kw] [PS] 120 163 110 150 100 136

Bardziej szczegółowo

POJAZDY DO PRZEWOZU OSÓB FORD TRANSIT + FORD TOURNEO CV_Transit_MBus_2011_75_V2_Cover_3MM.indd 1 20/07/2011 14:26

POJAZDY DO PRZEWOZU OSÓB FORD TRANSIT + FORD TOURNEO CV_Transit_MBus_2011_75_V2_Cover_3MM.indd 1 20/07/2011 14:26 1 2 3 4 5 7 A B 9 11 [Nm] 370 350 330 [kw] [PS] 110 150 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000 2500

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 A B 8 9 10 11 [Nm] 370 350 330 [kw] [PS] 110 150 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 30 20 41 27 70 1000 1500

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Nm] [kw] [PS] [Nm] [kw] [PS] 350 100 136 400 120 163 330 380 90 122 110 150 310 360 100 136 290 80 109 340 270 320 90 122 70 95 250 300 80 109 230 60 82 280 70 95 210 260 50 68 60

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 A B 6 7 8 9 [Nm] 370 350 330 310 [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122 290 270 250 230 210 190 80 70 60 50 109 95 82 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000

Bardziej szczegółowo

2 59 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [Nm] [kw] [PS] [Nm] [kw] [PS] 350 100 136 400 120 163 330 380 90 122 110 150 310 360 100 136 290 80 109 340 270 320 90 122 70 95 250 300 80

Bardziej szczegółowo

Základní elektrotechnická terminologie,

Základní elektrotechnická terminologie, Přednáška č. 1: Základní elektrotechnická terminologie, veličiny a zákony Obsah 1 Terminologie 2 2 Veličiny 6 3 Kirchhoffovy zákony 11 4 Literatura 14 OBSAH Strana 1 / 14 1 TERMINOLOGIE Strana 2 / 14 1

Bardziej szczegółowo

Jednoduchá zobrazení. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011.

Jednoduchá zobrazení. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Obsah 1 2 Obsah 1 2 Společné vlastnosti jednoduchých zobrazení: Zobrazovací ref. plocha je rovina - souřadnice X, Y, případně ρ, ɛ Zobrazovaná ref. plocha je eliposid

Bardziej szczegółowo

FS150.3 / GT15450W KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU PRODUCT FICHE

FS150.3 / GT15450W KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU PRODUCT FICHE FS150.3 / GT15450W PL CZ EN KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU PRODUCT FICHE KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Identyfikator modelu (Model) Amica Wronki S.A. FS150.3 / GT15450W Kategoria modelu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy iterbowy wzmacniacz impulsów promieniowania o nanosekundowym czasie trwania

Światłowodowy iterbowy wzmacniacz impulsów promieniowania o nanosekundowym czasie trwania Bi u l e t y n WAT Vo l. LIX, Nr 4, 2010 Światłowodowy iterbowy wzmacniacz impulsów promieniowania o nanosekundowym czasie trwania Jacek Świderski, Marek Skórczakowski, Dominik Dorosz 1, Wiesław Pichola

Bardziej szczegółowo

Jednoduchá zobrazení. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011.

Jednoduchá zobrazení. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Obsah 1 2 Obsah 1 2 Společné vlastnosti jednoduchých zobrazení: Zobrazovací ref. plocha je rovina - souřadnice X, Y, případně ρ, ɛ Zobrazovaná ref. plocha je eliposid

Bardziej szczegółowo

Yuriy Stepanenko, Paweł Wnuk, and Czesław Radzewicz

Yuriy Stepanenko, Paweł Wnuk, and Czesław Radzewicz Yuriy Stepanenko, Paweł Wnuk, and Czesław Radzewicz Institute of Experimental Physics, Warsaw University Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences Plan Do czego służą duże moce szczytowe

Bardziej szczegółowo

Edita Pelantová, katedra matematiky / 16

Edita Pelantová, katedra matematiky / 16 Edita Pelantová, katedra matematiky seminář současné matematiky, září 2010 Axiomy reálných čísel Axiomy tělesa Axiom 1. x + y = y + x a xy = yx (komutativní zákon). Axiom 2. x + (y + z) = (x + y) + z a

Bardziej szczegółowo

HAKA watertech 6/2011

HAKA watertech 6/2011 HAKA watertech 6/2011 TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ OGRZEWANIE CENTRALNE PODLAHOVÉ VY TÁPĚNÍ OGRZEWANIE PODŁOGOWE Watertech Pohled do čistého ohně skrze velké sklo krbu a vytápění

Bardziej szczegółowo

2 51 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [Nm] 350 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 130 PS 110 PS 85 PS [kw] [PS] 100 136 90 122 80 109 70 95 60 50 40 30 20 10 82 68 54 41 27 14 [Nm] 400

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Anna Kratochvílová Anna Kratochvílová (FJFI ČVUT) PDR ve zpracování obrazu / 17

Anna Kratochvílová Anna Kratochvílová (FJFI ČVUT) PDR ve zpracování obrazu / 17 Parciální diferenciální rovnice ve zpracování obrazu Anna Kratochvílová FJFI ČVUT 10. 6. 2009 Anna Kratochvílová (FJFI ČVUT) PDR ve zpracování obrazu 10. 6. 2009 1 / 17 Obsah 1 Motivace 2 Vyšetření pomocí

Bardziej szczegółowo

Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary

Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary SIGHT 2 Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: SIGHT šedá szary SIGHT Fascinující design pro přirozený moderní akcent: SIGHT série obkládaček a dlaždiček ze slinutého materiálu vilbostone vytváří

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne kable światłowodowe. Technika światłowodowa

Telekomunikacyjne kable światłowodowe. Technika światłowodowa Telekomunikacyjne kable światłowodowe Telekomunikacyjne kable światłowodowe Elementy Swiatłowdowe Elementy pasywne Złącza: stałe i rozłączalne Sprzęgacze Elementy polaryzacyjne, izolatory.

Bardziej szczegółowo

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020)

Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the Record Biomap project (Horizon 2020) Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications, akronim Record Biomap Equipment for ultrasound disintegration of sewage sludge disseminated within the

Bardziej szczegółowo

Stavový popis Stabilita spojitých systémů (K611MSAP) Katedra aplikované matematiky Fakulta dopravní ČVUT. čtvrtek 20. dubna 2006

Stavový popis Stabilita spojitých systémů (K611MSAP) Katedra aplikované matematiky Fakulta dopravní ČVUT. čtvrtek 20. dubna 2006 Modelování systémů a procesů (K611MSAP) Přednáška 4 Katedra aplikované matematiky Fakulta dopravní ČVUT Pravidelná přednáška K611MSAP čtvrtek 20. dubna 2006 Obsah 1 Laplaceova transformace Přenosová funkce

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze ELI oraz LASERLAB EUROPE

Europejskie projekty badawcze ELI oraz LASERLAB EUROPE Europejskie projekty badawcze ELI oraz LASERLAB EUROPE Henryk Fiedorowicz Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa 1 PLAN WYSTĄPIENIA Projekt EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE ELI Projekt

Bardziej szczegółowo

Mechanika. Použité pojmy a zákony mohou být použity na jakékoliv mechanické stroje.

Mechanika. Použité pojmy a zákony mohou být použity na jakékoliv mechanické stroje. Mechanika Kinematika studuje geometrii pohybu robotu a trajektorie, po kterých se pohybují jednotlivé body. Klíčový pojem je poloha. Použité pojmy a zákony mohou být použity na jakékoliv mechanické stroje.

Bardziej szczegółowo

Źródła światła w technice światłowodowej - podstawy

Źródła światła w technice światłowodowej - podstawy Źródła światła w technice światłowodowej - podstawy Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wykorzystanie niekomercyjne dozwolone

Bardziej szczegółowo

CATALOGUE CARD LEO S L XL / BMS KARTA KATALOGOWA LEO S L XL / BMS

CATALOGUE CARD LEO S L XL / BMS KARTA KATALOGOWA LEO S L XL / BMS FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia tel. (058) 669 82 20 www.flowair.com CATALOGUE CARD LEO S L XL / BMS KARTA KATALOGOWA LEO S L XL / BMS GENERAL INFORMATION INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Plyny v dynamickém stavu. Jsou-li ve vakuovém systému různé teploty, nebo tlaky dochází k přenosu energie, nebo k proudění plynu.

Plyny v dynamickém stavu. Jsou-li ve vakuovém systému různé teploty, nebo tlaky dochází k přenosu energie, nebo k proudění plynu. Plyny v dynamickém stavu Jsou-li ve vakuovém systému různé teploty, nebo tlaky dochází k přenosu energie, nebo k proudění plynu. Difuze plynu Mechanismus difuze závisí na podmínkách: molekulární λ L viskózně

Bardziej szczegółowo

Logika V. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı BI-MLO, ZS 2011/12

Logika V. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı BI-MLO, ZS 2011/12 Logika V. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı České vysoké učení technické v Praze c Kateřina Trlifajová, 2010 BI-MLO, ZS 2011/12 Evropský sociální

Bardziej szczegółowo

DO NOT PRINT THIS PAGE

DO NOT PRINT THIS PAGE 49 50 DO NOT PRINT THIS PAGE 2 3 4 5 6 7 8 9 11 a a a a a a a a a a a a a B A B A 13 13 14 15 Front wheel drive a a a a a a [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 [kw][ps] 110 150 100 136 90 122

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 10 11 13 15 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90 122

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 11 12 13 15 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 125 30 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Bardziej szczegółowo

Standardy odmiany

Standardy odmiany http://www.techfest.com/networking/lan/ethernet3.htm Standardy 802.3 odmiany Standard Standard Data Top- Rate ology Publikacja DIX-1980, 10Base5 802.3-1983 10Mb/s Liniowa Medium kabel koncentryczny 50Ω

Bardziej szczegółowo

(2) Funkce. Kristýna Kuncová. Matematika B2. Kristýna Kuncová (2) Funkce 1 / 25

(2) Funkce. Kristýna Kuncová. Matematika B2. Kristýna Kuncová (2) Funkce 1 / 25 (2) Funkce Kristýna Kuncová Matematika B2 Kristýna Kuncová (2) Funkce 1 / 25 Sudá a lichá funkce Určete, které funkce jsou sudé a které liché: liché: A, D, E sudé: B Kristýna Kuncová (2) Funkce 2 / 25

Bardziej szczegółowo

FUZJA LASEROWA JAKO PRZYSZŁE ŹRÓDŁO ENERGII

FUZJA LASEROWA JAKO PRZYSZŁE ŹRÓDŁO ENERGII Konferencja naukowo-techniczna NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ MĄDRALIN 2013 Warszawa, 13-15 lutego 2013 roku. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej FUZJA LASEROWA

Bardziej szczegółowo

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wykorzystanie niekomercyjne dozwolone pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Optyczne elementy aktywne

Optyczne elementy aktywne Optyczne elementy aktywne Źródła optyczne Diody elektroluminescencyjne Diody laserowe Odbiorniki optyczne Fotodioda PIN Fotodioda APD Generowanie światła kontakt metalowy typ n GaAs podłoże typ n typ n

Bardziej szczegółowo

PowerFlow Sundial: 7 $ 0 & Avanc Compatible 8 & - & & 9 & -. ,! " #$%& ' ()$%& * & +, - <.! + . / & = & ! / - 4.

PowerFlow Sundial: 7 $ 0 & Avanc Compatible 8 & - & & 9 & -. ,!  #$%& ' ()$%& * & +, - <.! + . / & = & ! / - 4. PowerFlow Sundial: Avanc Compatible,,. Tel: 01, @, www..com Introduction PowerFlo Main Switch Sundial M 1 2 www.powerflowenergy.com Sundial ilithium Phosphate www.powerflowenergy.com Sundial M 1 2 3 7

Bardziej szczegółowo

Numerické metody 8. května FJFI ČVUT v Praze

Numerické metody 8. května FJFI ČVUT v Praze Obyčejné diferenciální rovnice Numerické metody 8. května 2018 FJFI ČVUT v Praze 1 Úvod Úvod Základní metody Pokročilejší metody Soustava Vyšší řád Program 1 Úvod Úvod - Úloha Základní úloha, kterou řešíme

Bardziej szczegółowo

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Typ VFR FOR THE RELIABLE BALANCING OF VOLUME FLOW RATES Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Each flow adjustment

Bardziej szczegółowo

Geometrická nelinearita: úvod

Geometrická nelinearita: úvod Geometrická nelinearita: úvod Opakování: stabilita prutů Eulerovo řešení s využitím teorie 2. řádu) Stabilita prutů Ritzovou metodou Stabilita tenkých desek 1 Geometrická nelinearita Velké deformace průhyby,

Bardziej szczegółowo

Lasery dyskowe źródło ciepła dla procesów spawalniczych

Lasery dyskowe źródło ciepła dla procesów spawalniczych Marek Banasik Sebastian Stano Lasery dyskowe źródło ciepła dla procesów spawalniczych the disk lasers heat source for welding processes Streszczenie W artykule przedstawiono konstrukcję i zalety spawalniczych

Bardziej szczegółowo

1 3

1 3 1 3 1 3 1 3 ؽ ؽ ؽ ؽ 0 4 ؽ 1 3 0 7 0 7 0 1 1 3 0 3 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 1 3 1 3 0 1 0 1 0 7 0 1 1 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 3 0 1 0 1 1 3 1 3 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 ؽ ؽ 1 3 0 1 0 1 0 1

Bardziej szczegółowo

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Bardziej szczegółowo

Development of SOFC technology in IEn OC Cerel

Development of SOFC technology in IEn OC Cerel Development of SOFC technology in IEn OC Cerel mgr. inż. Michał Kawalec dr inż. Ryszard Kluczowski dr inż. Mariusz Krauz ing. Jan Pieter Ouweltjes 1 Introduction 2 AS-SOFC technology 3 Cell tests 4 SOFC

Bardziej szczegółowo

Ogólne cechy ośrodków laserowych

Ogólne cechy ośrodków laserowych Ogólne cechy ośrodków laserowych Gazowe Cieczowe Na ciele stałym Naturalna jednorodność Duże długości rezonatora Małe wzmocnienia na jednostkę długości ośrodka czynnego Pompowanie prądem (wzdłużne i poprzeczne)

Bardziej szczegółowo

Dźwig budowlany a szybki transport zimnych atomów

Dźwig budowlany a szybki transport zimnych atomów Dźwig budowlany a szybki transport zimnych atomów Tomasz Kawalec 5 listopada 2007 ENS, Laboratoire Kastler Brossel l Université Pierre et Marie Curie Tomasz Kawalec ZOA 5 listopada 2007 1 / 24 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

RCS 03 Scorpion. Dane techniczne Technical data RCS 03. Strona 1/8 Page 1/8. Typ Type. Regał chłodniczy Cooling multideck

RCS 03 Scorpion. Dane techniczne Technical data RCS 03.  Strona 1/8 Page 1/8. Typ Type. Regał chłodniczy Cooling multideck Scorpion www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne... General information 2. Informacje elektryczne... Electrical information 3. Informacje chłodnicze... Cooling information

Bardziej szczegółowo

Sargent Opens Sonairte Farmers' Market

Sargent Opens Sonairte Farmers' Market Sargent Opens Sonairte Farmers' Market 31 March, 2008 1V8VIZSV7EVKIRX8(1MRMWXIVSJ7XEXIEXXLI(ITEVXQIRXSJ%KVMGYPXYVI *MWLIVMIWERH*SSHTIVJSVQIHXLISJJMGMEPSTIRMRKSJXLI7SREMVXI*EVQIVW 1EVOIXMR0E]XS[R'S1IEXL

Bardziej szczegółowo

Komplexní analýza. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze Martin Bohata Komplexní analýza Mocninné řady 1 / 18

Komplexní analýza. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze Martin Bohata Komplexní analýza Mocninné řady 1 / 18 Komplexní analýza Mocninné řady Martin Bohata Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze bohata@math.feld.cvut.cz Martin Bohata Komplexní analýza Mocninné řady 1 / 18 Posloupnosti komplexních čísel opakování

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Paweł Kowalczyk, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2015/16

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oprogramowania Lumerical MODE

Wykorzystanie oprogramowania Lumerical MODE Wykorzystanie oprogramowania Lumerical MODE Elżbieta Bereś-Pawlik Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ul. Wybrzeże

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material 201 figura / figure przyłącza / ends kształt / form gwintowane / threaded prosty / straight ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna

Bardziej szczegółowo

The role of band structure in electron transfer kinetics at low dimensional carbons

The role of band structure in electron transfer kinetics at low dimensional carbons The role of band structure in electron transfer kinetics at low dimensional carbons Paweł Szroeder Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, Poland Reakcja przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Plan. Kropki kwantowe - część III spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych. Kropki samorosnące. Kropki fluktuacje szerokości

Plan. Kropki kwantowe - część III spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych. Kropki samorosnące. Kropki fluktuacje szerokości Plan Kropki kwantowe - część III spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1. Techniki pomiarowe 2. Podstawowe wyniki 3. Struktura

Bardziej szczegółowo

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Typ VFR FOR THE RELIABLE BALANCING OF VOLUME FLOW RATES Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Each flow adjustment

Bardziej szczegółowo

CONTENT STONE OAK ACORN. LEAF Basic. LEAF Slim. LEAF slim Accessories DOVE. SHELL Basic FERN BIRCH. PINE Pendant. PINE Surface ICICLE SUNFLOWER

CONTENT STONE OAK ACORN. LEAF Basic. LEAF Slim. LEAF slim Accessories DOVE. SHELL Basic FERN BIRCH. PINE Pendant. PINE Surface ICICLE SUNFLOWER CONTENT 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 STONE OA ACORN LEAF Basic LEAF Slim LEAF slim Accessories DOE SHELL Basic FERN BIRCH PINE Pendant PINE Surface ICICLE SUNFLOER NEST Surface

Bardziej szczegółowo

1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 10 11 12 13 14 15 16 17 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 70 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 RPM [kw] [PS] 110 150 100 136

Bardziej szczegółowo

Kontrola grzałek. Min.

Kontrola grzałek. Min. SERIA 7T Termostaty modułowe SERIA 7T Termostaty modułowe Niewielki, kompaktowy rozmiar (Szerokość 17.5 mm) Błyskawiczny bimetalowy czujnik temperatury Szeroki zakres nastaw temperatur Długa żywotność

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

THE RATE OF GW CAPTURE OF STELLAR-MASS BHS IN NUCLEAR STAR CLUSTERS. Alexander Rasskazov & Bence Kocsis Eotvos University

THE RATE OF GW CAPTURE OF STELLAR-MASS BHS IN NUCLEAR STAR CLUSTERS. Alexander Rasskazov & Bence Kocsis Eotvos University THE RATE OF GW CAPTURE OF STELLAR-MASS BHS IN NUCLEAR STAR CLUSTERS Alexander Rasskazov & Bence Kocsis Eotvos University Merger rate density of events with e>0.1 in the LIGO band (>10 Hz), Gpc -3 yr -1

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu domieszkowania na właściwości cieplne wybranych monokryształów wykorzystywanych w optyce

Analiza wpływu domieszkowania na właściwości cieplne wybranych monokryształów wykorzystywanych w optyce Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Stosowanej Analiza wpływu domieszkowania na właściwości cieplne wybranych monokryształów wykorzystywanych w optyce Anna Kaźmierczak-Bałata

Bardziej szczegółowo

Mody sprzężone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Mody sprzężone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych Mody sprzężone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych Mody sprzężone w półprzewodnikach polarnych + E E pl η = st α = E E pl ξ = p B.B. Varga,, Phys. Rev. 137,, A1896 (1965) A. Mooradian and B. Wright,

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz światłowodowy z diodowym generatorem zadającym impulsy promieniowania o nanosekundowym czasie trwania

Wzmacniacz światłowodowy z diodowym generatorem zadającym impulsy promieniowania o nanosekundowym czasie trwania BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 1, 2008 Wzmacniacz światłowodowy z diodowym generatorem zadającym impulsy promieniowania o nanosekundowym czasie trwania JACEK ŚWIDERSKI, ANDRZEJ ZAJĄC, MAREK SKÓRCZAKOWSKI Wojskowa

Bardziej szczegółowo

Formularz doboru sprzęgła MINEX -S

Formularz doboru sprzęgła MINEX -S 1 z 5 Firma: Company: Adres: Address: Telefon: Phone: Nazwisko i Imię: Name: Email: E-mail: Fax: Fax: Dział: Department: Data: Date: 1. typ sprzęgła 1. Type of coupling działające synchronicz (standard

Bardziej szczegółowo

Pharo Whirlpool Serie 200

Pharo Whirlpool Serie 200 M o n t a g e a n l e i t u n g Instrukcja montażu Návod k montáži Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Pharo Whirlpool Serie 200 Pharo Whirlpool 200 Links 2270xxx Pharo Whirlpool 200 Rechts 22702xxx Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych Mody sprzęŝone w półprzewodnikach polarnych + E E pl η = st α = E E pl ξ = p B.B. Varga, Phys. Rev. 137,, A1896 (1965) A. Mooradian and B. Wright,

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś ź ń ź ź ź Ś Ł Ę Ę Ś ż Ś ń Ą Ś Ą Ł ż ż ń ż ć ż ż ż ź ż ć ź Ę Ę ń ć ż Ł ń ż ż ż Ś ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ń ń ż ż ż ć ż ń ż ń ź ż ć ż ż ć ń ż Ę Ę ć ń Ę ż ż ń ń ź Ę ź ż ń ż ń ź ż ż ż ń ż ż ż ż ż ż ż ż ń ń

Bardziej szczegółowo

Ż ż Ł ż ż ż Ż Ś ż ż ż Ł Ż Ż ć ż Ż Ż Ż Ń Ż Ź ż Ź Ź ż Ż ż ż Ż Ł Ż Ł Ż ż Ż ż Ż Ż Ń Ą Ż Ń Ż Ń ć ż Ż ź Ś ć Ł Ł Ź Ż Ż ż Ł ż Ż Ł Ż Ł ź ć ż Ż Ż ż ż Ó ż Ł Ż ć Ż Ż Ę Ż Ż Ż ż Ż ż ż Ś ż Ż ż ż ź Ż Ń ć Ż ż Ż Ż ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ł Ą Ś Ś ź Ś ń ż ż Ó ż ż Ś Ł ż ń ń ń ż ń Ś ń ć ŚĘ Ó Ł Ę Ł Ś Ę Ę ń ń ń ń ń Ź ń ń ń ń ń ż ń ń ń ń ń Ę ż ż ć Ść ń ń ż Ń ż ż ń ń Ś Ą ń Ś ń ń ż Ó ż Ź ń ż ń Ś Ń Ó ż Ł ż Ą ź ź Ś Ł ć Ś ć ż ź ż ć ć Ę Ó Ś Ó ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ę ź ń ź ź Ś Ę Ę Ś Ą Ś Ę Ż Ł ń Ę Ś ć ć ń ć ń ń ń ź ń Ę ź ń ń ń ź ź Ś ź ź ć ń ń ń ń Ś ć Ś ń ń Ś ź ń Ę ń Ś ź ź ź ź ź Ę Ę Ę Ś ń Ś ć ń ń ń ń ń ń Ę ń ń ń ń ć ń ń ń ń ć ń Ś ć Ł ń ń ń ć ń ć ź ń ź ć ń ń ć

Bardziej szczegółowo

Zmiany parametrów optycznych i elektrycznych diod laserowych na pasmo 808 nm i 880 nm w czasie długotrwałej pracy

Zmiany parametrów optycznych i elektrycznych diod laserowych na pasmo 808 nm i 880 nm w czasie długotrwałej pracy E. Dąbrowska, M. Teodorczyk, K. Krzyżak,... Zmiany parametrów optycznych i elektrycznych diod laserowych na pasmo 808 nm i 880 nm w czasie długotrwałej pracy Elżbieta Dąbrowska, Marian Teodorczyk, Konrad

Bardziej szczegółowo

KONDENSATORY CAPACITORS

KONDENSATORY CAPACITORS KONDENSATORY CAPACITORS Spis treści / Contents Kondensatory elektrolityczne standardowe Aluminium electrolytic capacitors, standard type 2 Kondensatory polimerowe niskoimpedancyjne SMD SMT low impedance

Bardziej szczegółowo

Fizyka Laserów wykład 15. Czesław Radzewicz

Fizyka Laserów wykład 15. Czesław Radzewicz Fizyka Laserów wykład 15 Czesław Radzewicz architektura Optycznego Zegara Atomowego (OZA) ν 0 = 10 14 10 15 Hz Δν 1 Hz niski szum fazowy ν 0 = 10 14 10 15 Hz Δν 1 Hz stabilność długoczas. laser wzorzec

Bardziej szczegółowo

K SAMOSTATNÉ MODULOVÉ SCHODY MONTÁŽI. asta

K SAMOSTATNÉ MODULOVÉ SCHODY MONTÁŽI. asta N O V I N K A K SAMOSTATNÉ MODULOVÉ SCHODY MONTÁŽI asta MODULOVÉ SCHODY asta...jsou nejnovějším výrobkem švédsko-polského koncernu, který se již 10 let specializuje na výrobu schodů různého typu. Jednoduchá

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE 215 figura / figure przyłącza przylacza / ends kształt ksztalt / form kołnierzowe/ threaded / flange gwintowane prosty / straight ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał material ciśnienie nominalne nominal

Bardziej szczegółowo

Szelki bezpieczeństwa. bezpečnostní postroje Szelki bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa. bezpečnostní postroje Szelki bezpieczeństwa bezpečnostní postroje 440 VYSVĚTLIVKY WYJASNIENIA - jištění proti pádu - výstup a sestup - zadní připojovací prvek - zachycovač pádu - zabezpieczenie przed upadkiem - wejście i zejście - tylny punkt zaczepowy

Bardziej szczegółowo

w obszarze linii Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric oscillator)

w obszarze linii Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric oscillator) Rodzaj przestrajania Lasery przestrajalne dyskretne wybór linii widmowej wyższe harmoniczne w obszarze linii szerokie szerokie pasmo Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki. Dane techniczne. Injection molding machines Technical datasheet

Wtryskarki. Dane techniczne. Injection molding machines Technical datasheet Wtryskarki Dane techniczne Injection molding machines Technical datasheet Seria Micro 25-50T 2 Wtryskarki dane techniczne / Injection molding machines technical datasheet JEDN. UNIT EF25(ST) EF35(ST) EF50(ST)

Bardziej szczegółowo

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych Klasyczny przykład pośredniego oddziaływania pola magnetycznego na wzbudzenia fononowe Schemat: pole magnetyczne (siła Lorentza) nośniki (oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Synchronverter. Energie odnawialne a stabilność sieci energetycznych Q3 ENERGIE. grid stability. broszura informacyjna

Synchronverter. Energie odnawialne a stabilność sieci energetycznych Q3 ENERGIE. grid stability. broszura informacyjna grid stability broszura informacyjna Energie odnawialne a stabilność sieci energetycznych European Commission Horizon2020 European Union funding for Research & Innovation Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG Q3 Energie

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna. Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1

1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna. Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1 1G i 10G Ethernet warstwa fizyczna Sergiusz Patela 2005 Okablowanie sieci Ethernet 1G i 10G 1 Rozwój technologii sieciowych a systemy okablowania Technologie kablowania lokalnych sieci komputerowych ulegają

Bardziej szczegółowo

Kropki samorosnące. Optyka nanostruktur. Gęstość stanów. Kropki fluktuacje szerokości. Sebastian Maćkowski. InAs/GaAs QDs. Si/Ge QDs.

Kropki samorosnące. Optyka nanostruktur. Gęstość stanów. Kropki fluktuacje szerokości. Sebastian Maćkowski. InAs/GaAs QDs. Si/Ge QDs. Kropki samorosnące Optyka nanostruktur InAs/GaAs QDs Si/Ge QDs Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon:

Bardziej szczegółowo

Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki

Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki Systemy laserowe dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki Lasery półprzewodnikowe Charakterystyka lasera półprzewodnikowego pierwszy laser półprzewodnikowy został opracowany w 1962 r. zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 4 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2013/14

Bardziej szczegółowo

XXXIII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Krosno 2010

XXXIII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Krosno 2010 XXXIII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Krosno 2010 Zestaw pytań finałowych numer : 1 1. Kodowanie liczb całkowitych i ułamków, dodatnich i ujemnych w systemch cyfrowych 2. Wzmacniacz prądu

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo