KONCEPCJA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ"

Transkrypt

1 POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No Electrical Engineering 2016 Łukasz GRYKO* Marian GILEWSKI* Andrzej ZAJĄC* KONCEPCJA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ W artykule przedstawiono opracowany system rekonfigurowalnej bariery optycznej, która składa się z aktywnej bariery laserowej analizującej i sygnalizującej naruszenie jej toru zabezpieczającego dostęp do obszaru chronionego. W celu zachowania standardów bezpieczeństwa wyznaczono parametry widmowe, energetyczne i przestrzenne wiązek promieniowania laserowego wykluczające możliwość wywołania szkodliwych skutków dla ludzi. 1. WSTĘP Aktywne bariery podczerwieni są jednym z najważniejszych elementów systemu ochrony zewnętrznej i wewnętrznej pomieszczeń, zachowania standardów bhp na stanowiskach pracy i w życiu codziennym zapewniają ochronę przed znalezieniem się w polu pracy niebezpiecznej maszyny [1, 2], stosowane w windach sterują zamykaniem drzwi w taki sposób, aby nie przytrzaskiwały pasażerów [3]. W odróżnieniu od pasywnych barier (zwykle z odbiornikami piezoelektrycznymi) które nie emitują własnej energii, ale wykrywają zmiany promieniowania podczerwonego ze źródeł znajdujących się w ich polu widzenia [4, 5] wykrycie obiektu w polu działania aktywnej bariery opiera się na detekcji naruszenia toru skierowanej wiązki promieniowania elektromagnetycznego z zakresu częstotliwości promieniowania optycznego. W tego typu aplikacjach stosowane są głównie emitery ledowe (rzadziej laserowe) o długości fali promieniowania z zakresu podczerwieni ( ) nm, a czasami światła czerwonego ( ) nm i odbiorniki promieniowania wraz z układami wykonawczymi [1, 6-9]. Producenci sprzętu zabezpieczającego nie podają jednak klasy bezpieczeństwa oferowanego sprzętu i ich zgodności z normami bezpieczeństwa dla urządzeń laserowych [10]. Celem pracy jest określenie właściwości promieniowania emitowanego przez barierę spełniającego standardy bezpieczeństwa, a także zestawienie układu bariery oraz dobór jej parametrów zapewniających poprawną pracę. * Politechnika Białostocka

2 Łukasz Gryko, Marian Gilewski, Andrzej Zając 2. UKŁAD AKTYWNEJ LASEROWEJ BARIERY PODCZERWIENI Realizowana aktywna bariera podczerwieni składa się z dwóch podstawowych obwodów: nadajnika i odbiornika wraz z układem wykonawczym, Rys.1. Nadajnik jest odpowiedzialny za generację niewidocznego gołym okiem zmodulowanego laserowego promieniowania podczerwonego o parametrach energetyczno-widmowych bezpiecznych dla oka [10-12]. Odbiornik, który jest sprzężony z nadajnikiem poprzez układy optyczne, odbiera nadawany optyczny sygnał i przetwarza go na sygnał elektryczny, który następnie poddawany jest dalszej obróbce w celu stwierdzenia naruszenia (bądź nienaruszenia) toru optycznego bariery. Nadzór nad pracą układów nadajnika, odbiornika i modułów komunikacyjnych realizowany jest przez programowalny układ logiczny FPGA Terasic DE0- Nano (P0082) EDU. Sterownik Nadajnik Dioda laserowa Zmodulowana wiązka promieniowania Fotodioda Odbiornik Wzmacniacz / konwerter Zasilanie akumulatorowe FPGA Nadajnik / odbiornik ZigBee Nadajnik / odbiornik ZigBee Jednostka centralna Rys. 1. Schemat blokowy bariery laserowej 2.1. Nadajnik Wykorzystane, w układzie aktywnej bariery, promieniowanie laserowe musi spełniać warunek energetyczny, na który w normalnych warunkach jej pracy mogą być eksponowane osoby bez doznawania przez nie szkodliwych skutków. W normie PN-EN :2010 podane są wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) reprezentujące maksymalny poziom napromieniowania gęstość mocy bądź energii na który oko lub skóra mogą być eksponowane bez

3 Analiza rozkładu gęstości mocy w komorze pomiarowej do obiektywizacji zabiegu biostymulacji laserowej wynikających z tego powodu obrażeń [10-12]. Zależą one od: długości fali promieniowania, czasu trwania impulsu lub czasu ekspozycji, rodzaju tkanki narażonej na obrażenie, wymiarów obrazu na siatkówce w przypadku promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni. W przypadku ekspozycji oka na wiązkę bezpośrednią już bardzo niskie poziomy mocy promieniowania mogą powodować uszkodzenia narządu wzroku. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku odbić zwierciadlanych promieniowania, np. od wypolerowanych powierzchni metalicznych. W celu doboru źródła promieniowania bezpiecznego dla oka przyjęto do analizy źródła laserowe emitujące 5 odmiennych długości fal z zakresu światła czerwonego i podczerwieni (w nawiasach typowe zastosowanie lasera lub LED): 635 nm (wskaźnik laserowy), 850 nm (nadajnik interfejsu IrDA), 940 nm (nadajnik pilota TV), 1310 nm i 1550 nm (źródła odpowiednio dla II i III okna transmisji światłowodowej). Wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) pojedynczego impulsu dla ww. punktowych źródeł przy założeniu propagacji w przestrzeni wiązki równoległej (kąt rozbieżności α < 10 mrad) o emisji impulsowej bądź zmodulowanej i czasów ekspozycji na promieniowanie równych 1 s i 10 s przedstawiono w tabeli 1. Tab. 1. Maksymalne dopuszczalne ekspozycje (MDE) oka na promieniowanie laserowe źródeł punktowych (patrzenie w wiązkę), opracowano na podstawie [10-12] Długość fali [nm] Czas ekspozycji 1 s 10 s Gęstość energii [J/m 2 ] Gęstość mocy [mw/cm 2 ] Gęstość energii [J/m 2 ] t 0,75 = 18 1,8 18 t 0,75 = 101 1, t 0,75 C 4 = 36 3,6 18 t 0,75 C 4 = 202 2, t 0,75 C 4 = 54 5,4 18 t 0,75 C 4 = 306 3, t 0,75 = 90 9,0 90 t 0,75 = 506 5, t 0,25 = Legenda: t czas ekspozycji, C 4 = 10 (λ-700)/500, λ długość fali wyrażona w nanometrach. Gęstość mocy [mw/cm 2 ] Lasery emitujące promieniowanie podczerwone małej mocy o długości fali dłuższej niż około 1,4 μm często są określane jako "bezpieczne dla oka", ponieważ rogówka oka absorbuje większą część energii o tych długościach fal, zapewniając ochronę siatkówki przed uszkodzeniem [12]. Analiza wyników

4 Łukasz Gryko, Marian Gilewski, Andrzej Zając obliczeń jednoznacznie sugeruje wykorzystanie jako bezpiecznego dla oka źródła sygnału nadawczego lasera emitującego długość fali 1550 nm. Zbliżona wrażliwość oka na promieniowanie optyczne występuje dla długości fal powyżej 1550 nm (do 2000 nm), lecz ich zastosowanie jest nieekonomiczne lasery takie są 2-3 razy droższe od laserów emitujących długość fali 1550 nm. Należy mieć jednak w szczególnej uwadze fakt, że przy ekspozycji oka na promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni (IR-A) występuje brak mechanizmów obronnych w postaci mrugania, ponieważ jest ono niewidoczne dla oka, w związku z czym stanowi szczególne zagrożenie [12]. Wybór długości fali promieniowania bezpiecznego dla oka determinuje parametry przestrzenne wiązki promieniowania o stałym natężeniu (Tab. 2), jest to przypadek graniczny, gdy głębokość modulacji amplitudy sygnału optycznego wynosi zero. W celu określenie średnicy wiązki bezpiecznej dla oka poczynione zostało założenie upraszczające przyjęto, że rozkład gęstości mocy w przekroju wiązki jest jednorodny. Tab. 2. Minimalna dopuszczalna średnica wiązki promieniowania bezpiecznego dla oka o długości fali 1550 nm i stałym natężeniu Moc źródła [mw] Czas ekspozycji 1 s 10 s 1 0,5 mm 1,1 mm 10 1,5 mm 3,6 mm 20 2,1 mm 5,0 mm 50 3,4 mm 8,0 mm 100 4,8 mm 11,3 mm Moc wiązki wyjściowej źródła w zależności od parametrów układu optycznego i czułości detektora promieniowania ustalono na poziomie od kilku do kilkunastu mw. Takie parametry energetyczne źródła umożliwią uzyskanie wysokiego poziomu proporcji: sygnał użyteczny/szum (promieniowanie otoczenia). W przypadku użycia emitera małej mocy stabilizacja termiczna źródła przy wykorzystaniu chłodzenia pasywnego (radiatora) jest wystarczającym rozwiązaniem umożliwiającym rozproszenie wydzielanego ciepła. Nie jest wówczas wymagane aktywne chłodzenie źródła, np. za pomocą chłodziarki termoelektrycznej. Podstawowym zdaniem bariery jest zabezpieczenie obszaru, poprzez realizację procedury ciągłej kontroli naruszenia toru optycznego bariery. Wyodrębnienie wąskopasmowego ciągłego sygnału optycznego z dynamicznie zmiennego szerokopasmowego promieniowania tła wewnątrz oświetlonych pomieszczeń (bez wykorzystania technik spektrometrycznych bądź pasmowo-

5 Analiza rozkładu gęstości mocy w komorze pomiarowej do obiektywizacji zabiegu biostymulacji laserowej przepustowych filtrów optycznych) jest trudnym zadaniem z punktu widzenia detekcji i analizy sygnału. Z tego względu opracowany został układ zasilania z cyfrowo sterowanym źródłem prądowym ic-haus realizujący zmienne parametry czasowe pracy źródła. Sterownik ten umożliwia kluczowanie (modulację sygnałem okresowym) z zadaną częstotliwością sygnału optycznego i regulowanie współczynnika głębokości modulacji amplitudy wiązki, co umożliwia emisję sygnału optycznego bez znaczących przeregulowań Układ optyczny Laser półprzewodnikowy generuje asymetryczną geometrycznie wiązkę promieniowania o dwupołówkowych kątach rozbieżności równych ok. 10 i 30 (a nawet 45 ) we wzajemnie prostopadłych płaszczyznach, tworząc wiązkę o przekroju elipsy. Szerokość wiązki bardzo szybko wzrasta wraz ze wzrostem odległości, a co za tym idzie maleje wartość natężenia promieniowania redukując obszar skutecznej detekcji do odległości rzędu pojedynczych metrów. W odległości 1 m wiązka tworzy elipsę o półosiach małej i wielkiej wynoszących odpowiednio do 20 cm i 100 cm. W efekcie uzyskiwane użyteczne natężenie promieniowania na fotodetektorze o powierzchni światłoczułej do kilku mm 2 jest znacząco ograniczone. Parametr sygnał użyteczny do szumu otoczenia (SNR) (natężenie promieniowania słonecznego na Ziemi wynosi do 100 mw/cm 2 ) osiąga niską wartość i występuje niepożądane błądzenie promieniowania laserowego w przestrzeni. Najprostszą metodą zwiększenia natężenia napromieniowania, a więc zasięgu bariery, bądź czułości układu jest zmniejszenie kąta świecenia źródła poprzez zastosowanie układu optycznego kierującego większość promieniowania na powierzchnię fotodiody. Wymagane jest, więc zastosowanie układu optycznego formującego, o ile to możliwie, równoległą wiązkę promieniowania o średnicy pojedynczych mm, a następnie skupienie jej na powierzchni detektora, Rys. 2. Dodatkowo dzięki ukształtowaniu wiązki równoległej wyeliminowana zostaje dość problematyczna kwestia możliwości wystąpienia wiązki odbitej od elementów otoczenia i jej detekcji przez odbiornik. Odbiornik niestety nie jest w stanie odróżnić wiązki bezpośrednio na niego padającej od wiązki odbitej, w obu przypadkach jest to promieniowanie o identycznej długości fali docierające ze stałą przerwą między impulsami, w dodatku w tym samym czasie. Opracowany optyczny układ kolimatora wykorzystuje soczewkę asferyczną ustawioną za laserem w odległości równej ogniskowej soczewki 8 mm, co zapewnia wiązkę promieniowania o średnicy 5 mm propagującą w przestrzeni między nadajnikiem a odbiornikiem. Średnica wiązki została dobrana, tak aby spełnione zostały normy bezpieczeństwa gęstość mocy

6 Łukasz Gryko, Marian Gilewski, Andrzej Zając promieniowania na soczewce oka nie przekraczała maksymalnych bezpiecznych wartości (dla długości fali 1550 nm maksymalna gęstość mocy wynosi 100 mw/cm 2 ) [10-12]. Dla wiązki laserowej o mocy optycznej wynoszącej 20 mw i średnicy równej 5 mm średnia gęstość mocy wynosi 100 mw/cm 2 (Tab. 2), a dla stosowanej w badaniach diody laserowej S1550-5MG o mocy 5 mw i średnicy wiązki 5 mm średnia gęstość mocy wynosi odpowiednio 25 mw/cm 2, co spełnia wymóg bezpieczeństwa dla czasów ekspozycji oka na promieniowanie nawet dłuższych niż 10 s. Kolimator Soczewka skupiająca Filtr optyczny LD Wiązka laserowa PD Przysłona ograniczająca pole widzenia Rys. 2. Tor optyczny układu bariery laserowej (LD - dioda laserowa, PD - fotodioda) Układ optyczny w postaci soczewki skupiającej o ogniskowej ok. 20 mm umiejscowionej przed fotodetektorem realizuje dopasowanie średnicy wiązki do jego powierzchni czynnej. Soczewka o dłuższej ogniskowej zapewnia większy komfort justowania położenia powierzchni czynnej fotodetektora i soczewki, natomiast o krótszej ogniskowej zwiększa kompaktowość rozwiązania zmniejsza odległość między tymi elementami. W celu eliminacji detekcji promieniowania otoczenia rozważyć należy też ograniczenie kąta widzenia detektora poprzez zastosowanie silnie absorbującej przysłony w najprostszym przypadku wystarczy poczerniona od wewnątrz rurka o niewielkiej średnicy i odpowiedniej długości Odbiornik Szerokopasmowy fotodetektor oprócz sygnału bariery wykrywa wolno lub szybkozmienne promieniowanie zewnętrznych źródeł promieniowania (słońca, reflektorów samochodowych, itp.) bądź promieniowanie oświetlenia pomieszczenia, ponieważ zawierają one w swoim spektrum emisji fale z jego zakresu pomiarowego. Prawidłowe funkcjonowanie bariery może zatem zostać zakłócone. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie optycznego filtra o paśmie częstości dopasowanym do widma emisji nadajnika oraz lokalizacja

7 Analiza rozkładu gęstości mocy w komorze pomiarowej do obiektywizacji zabiegu biostymulacji laserowej odbiornika w taki sposób, aby prawdopodobieństwo detekcji promieniowania tła było jak najmniejsze. Do układu bariery podczerwieni wyselekcjonowano fotodiodę InGaAs PT511B o zakresie czułości widmowej ( ) nm nieobejmującej promieniowania widzialnego wraz z układem wzmacniającym (DIGIBOARD, Sglux SolGel Technologies, Niemcy). Układ wzmacniający zawiera wzmacniacz przełączany wzmacniacz transimpedancyjny, przekształcający prąd fotoelektryczny fotodiody w napięcie wyjściowe. Następnie, otrzymany sygnał napięciowy przekształcany jest na sygnał cyfrowy o zmiennej częstotliwości lub doprowadzany bezpośrednio na wyjście. Dodatkowo w celu spektralnego odfiltrowania sygnału użytecznego od widma tła (szumu otoczenia) i jego zmian wykorzystano filtr górnoprzepustowy, o transmisji poniżej 0,01% (gęstość optyczna OD > 4,0) w zakresie pasma zaporowego dla fal krótszych niż 1500 nm. Filtr optyczny może pełnić też rolę tłumika dopasowującego wielkość strumienia energii wiązki do zakresu pomiarowego fotodetektora. Przeprowadzone badania wykazały, że fotodetektor rejestrował jednak pulsujące widmo promieniowania oświetlenia nakładające się na przebieg sygnału użytecznego. Docelowo w układzie odbiornika powinien zostać zastosowany wąskopasmowy filtr optyczny dostrojony widmowo do długości fali promieniowania laserowego nadajnika pozwalający na pracę systemu bariery w zmiennych warunkach oświetleniowych i wyeliminowanie wpływu na jej działanie przypadkowych źródeł światła. Zastosowanie takiego filtra zwiększa jednak znacząco koszt układu. Tab. 3. Dobór czasu trwania przerwy między impulsami promieniowania bariery Czas przerwania [ms] Skuteczność wykrywania 50 Szybki bieg 100 Trucht 200 Szybki marsz Normalny marsz 500 Wolny marsz Niezwykle ważna jest dla prawidłowej detekcji naruszenia toru bariery regulacja parametrów czasowych promieniowania użytecznego (jej częstotliwości), gdyż niewłaściwe jej dobranie może generować zarówno fałszywe alarmy, jak i brak alarmów. Zbyt długa przerwa powoduje, że szybko poruszający się obiekt może nie być wykryty przez odbiornik, jeżeli przetnie wiązkę w momencie przerwy między impulsami. Z kolei zbyt krótka przerwa powoduje wykrywanie również przedmiotów niesionych przez ruch powierza.

8 Łukasz Gryko, Marian Gilewski, Andrzej Zając Zwykle odstęp czasowy między impulsami promieniowania wynosi (50-500) ms, Tab. 3. Opracowywany układ detekcyjny oparty na wzmacniaczu transimpedancyjnym i konwerterze napięcie-częstoliwość umożliwia identyfikację zbocza narastającego i opadającego sygnału optycznego i ich braku w sygnale (przerwana wiązka promieniowania bariery optycznej). Identyfikacja zboczy sygnału optycznego i w efekcie jego częstotliwości jest metodą skuteczniejszą niż analiza wysokiego/niskiego poziomu sygnału, niewrażliwą na zakłócenia zewnętrze. Układ odbiornika bariery wówczas może zostać zbudowany w oparciu o wzmacniacz prądu, konwerter prąd-napięcie z fotodiodą oraz układ kilkupoziomowego konwertera sygnału analogowego na cyfrowy. Obserwacja sygnału pozwala na identyfikację stanu bariery: kontrola (monitoring), obiekt w obrębie bariery, fałszywy sygnał. Zabezpieczenie przed fałszywym naruszeniem wiązki realizowane może być przez układ cyfrowy monitorujący przebieg sygnału. Mniej skuteczną i bardziej podatną metodą na zakłócenia jest metoda oparta na analizie wysokiego, niskiego oraz zerowego poziomu sygnału optycznego (przerwana wiązka promieniowania bariery optycznej) po odseparowaniu go od sygnału tła. Identyfikacja poziomów niskiego i wysokiego odbywa się poprzez progowe porównanie wymagające dodatkowego sygnału synchronizującego. Proponowana metoda dokonuje detekcji w otoczeniu zbocza sygnału w krótkim oknie czasowym, dzięki temu można zredukować wpływ potencjalnych zakłóceń. Sygnał synchronizujący umożliwia "sterowanie detekcją" unikniecie próbkowania stanu przejściowego (zboczy impulsów zmiany poziomów sygnału), a wstrzelenie się w wartości ustalone stanu wysokiego i niskiego. Zapewnia on transmisję synchroniczną, możliwe jest pominięcie tego sygnału wymusza to jednak większą złożoność charakterystyki czasowej emitowanej wiązki. W takiej sytuacji należy zrezygnować z modulacji amplitudy sygnału emitowanego na rzecz transmisji asynchronicznej z kodowaniem Komunikacja Optyczna bariera podczerwieni może być częścią systemu bezpieczeństwa (maszyn, wind) bądź elementem systemu kontroli dostępu. Do komunikacji modułów nadawczego i odbiorczego bariery z systemem centralnym zastosowano system transmisji bezprzewodowej ZigBee (Rys. 1). Ze względu na małą ilość transmitowanych danych, przepustowość toru transmisyjnego jest wystarczająca i nie wymaga zastosowania bardziej złożonych systemów. Charakteryzuje się on: minimalnym poborem mocy w trybie czuwania, a w trybie nadawania do 0,5 W, niewielką przepustowością danych (do 250kbps)

9 Analiza rozkładu gęstości mocy w komorze pomiarowej do obiektywizacji zabiegu biostymulacji laserowej oraz wystarczającym zasięgiem między węzłami rzędu 100 m w terenie otwartym, a w konstrukcji budynku zasięgiem poniżej 50 m. Zarówno nadajnik jak i odbiornik ZigBee mogą być obsługiwane bezpośrednio z układu FPGA bez konieczności stosowania dodatkowych modułów pośredniczących. Ten sposób komunikacji zapewnienia niezawodną łączność bariery z systemem centralnym, nie jest on wrażliwy na wzajemny układ przestrzenny systemu centralnego i układu bariery. W przypadku uszkodzenia jednego węzła sieci sygnał może podążać inną drogą. Umożliwia on też mobilność bariery w dowolne położenie układ nie wymaga dostrajania systemu w nowej konfiguracji. Możliwa jest komunikacja optyczna modułu bariery z centralnym systemem sterującym, wówczas oba systemy musiałyby "widzieć" siebie w otwartej przestrzeni co prowadziłoby do większej złożoności toru komunikacyjnego. PODSUMOWANIE Opracowany system bariery podczerwieni sterowany przez układ FPGA jest w pełni funkcjonującym modułem bezpiecznym dla ludzi i pozwalającym spełnić funkcje analizy i sygnalizacji naruszenia toru zabezpieczającego dostęp do obszaru chronionego. Spełnia on wymaganie modułowości systemu kontroli dostępu, tzn. może pracować autonomicznie lub w komunikacji z centralnym systemem sterującym. Kolejną cechą, proponowanego rozwiązania, jest jego mobilność ze względu na brak okablowania strukturalnego dzięki autonomicznemu zasilaniu i komunikacji w podczerwieni, możliwe jest szybkie przemieszczenie bariery w inne miejsce i ponowna jej rekonfiguracja. Ponadto, zasoby przedstawionego systemu pozwalają na realizację wielowymiarowej funkcji hierarchicznego systemu. Hierarchiczność może być rozumiana z przekroju: zakresu terytorialnego, uprawnień funkcyjnych, czasu dostępu, kolejności dostępu i innych. Można ją implementować w postaci odpowiednich algorytmów decyzyjnych zarówno w centralnym systemie sterującym jak i lokalnie w zasobach FPGA. Badania modelu bariery realizowane są głównie z wykorzystaniem podzespołów i modułów prototypowych, opracowaniu własnych układów sklejających i oprogramowania. Na tym etapie rozwoju systemu nie optymalizowano go w zakresie: poboru mocy zasilającej, minimalizacji podzespołów czy optymalizacji parametrów. Przewagą proponowanego rozwiązania, w stosunku do istniejących, jest zastosowanie optycznej transmisji w podczerwieni. To ten czynnik decyduje o mobilności, elastyczności i uniwersalności rozwiązania.

10 Łukasz Gryko, Marian Gilewski, Andrzej Zając LITERATURA [1] García J. J., Ureńa J., Mazo M., Hernández Á., IR Barrier Data Integration for Obstacle Detection, University of Alcalá, Spain, Sensor and Data Fusion, [2] Hollanagel E., Barriers and accident prevention, Ashagate Publishing Limited, Hampshire, England, [3] Booth K., Hill S., Optoelektronika, WKŁ, Warszawa, [4] Madura H., Pasywny czujnik podczerwieni o dużym zasięgu wykrywania do zastosowań w systemach ochrony, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 52, 4-7, [5] Madura H., Kastek M., Sosnowski T., Piątkowski T., Polakowski H., Pomiar parametrów optycznych i czasowych pasywnego czujnika podczerwieni, Prace Instytutu Elektrotechniki, 5-20, [6] Hitch J. R., Hlebasko J. C., Mersch S. H., Milbrath T. J., U.S. Patent No. 6,166,371. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office, [7] Anderson E. P., Ashford J. A., Klass R., U.S. Patent No. 5,198,661. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office, [8] Bartu P., Neulinger A., Jakoby B., Bauer S., Koeppe R., Light curtain for 2D large-area object detection, Optics express, 21(10), , [9] Bosworth W. R., Weiss M., U.S. Patent No. 8,169,596. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office, [10] norma PN-EN :2010 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania [11] Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833). [12] Wolska A., Głogowski P., Promieniowanie laserowe. Dokumentacja dopuszczalnych wartości natężenia czynnika fizycznego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, nr 1(63), 5-78, Opracowano na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków MNiSW/NCBiR PW/BWP/WE/1/2014 Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Wykonawca projektu: Politechnika Białostocka CONCEPT OF OPTICAL ACTIVE BARRIER In the article was presented developed reconfigurable optical barrier system. Active laser barrier analyzes the signals violation of its beam which secures access to the protected area. Spectral, energy and spatial parameters of laser beam was appointed in order to maintain security guarantees. Were excluded the possibility of inducing harmful effects by barrier light on humans.

KONCEPCJA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ

KONCEPCJA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 88 Electrical Engineering 2016 Łukasz GRYKO* Marian GILEWSKI* Andrzej ZAJĄC* KONCEPCJA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ W artykule przedstawiono opracowany

Bardziej szczegółowo

BADANIA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ

BADANIA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 88 Electrical Engineering 2016 Marian GILEWSKI* Łukasz GRYKO* Andrzej ZAJĄC* BADANIA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ W artykule zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

BADANIA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ

BADANIA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ P OZNAN UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No Electrical Engineering 2016 Marian GILEWSKI* Łukasz GRYKO* Andrzej ZAJĄC* BADANIA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ W artykule zostały przedstawione wybrane

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 13 Temat: Biostymulacja laserowa Istotą biostymulacji laserowej jest napromieniowanie punktów akupunkturowych ciągłym, monochromatycznym

Bardziej szczegółowo

1.3. Poziom ekspozycji na promieniowanie nielaserowe wyznacza się zgodnie z wzorami przedstawionymi w tabeli 1, przy uwzględnieniu:

1.3. Poziom ekspozycji na promieniowanie nielaserowe wyznacza się zgodnie z wzorami przedstawionymi w tabeli 1, przy uwzględnieniu: Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. Wyznaczanie poziomu ekspozycji na promieniowanie optyczne 1. Promieniowanie nielaserowe 1.1. Skutki oddziaływania

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV (Światłowodowe systemy szerokopasmowe) (c) Sergiusz Patela 1998-2002 Sieci optyczne - Parametry i technologia systemu CTV 1 Podstawy optyki swiatlowodowej:

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego 1 I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej nietermicznego źródła promieniowania (dioda LD

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZINTEGROWANYCH FOTODETEKTORÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH *)

NOWA KONCEPCJA ZINTEGROWANYCH FOTODETEKTORÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH *) Marian GILEWSKI Lech GRODZKI NOWA KONCEPCJA ZINTEGROWANYCH FOTODETEKTORÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH *) STRESZCZENIE Stosowane obecnie konstrukcje torów pomiarowych promieniowania optycznego zawierają fotodetektory,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor Fotoelementy Wstęp W wielu dziedzinach techniki zachodzi potrzeba rejestracji, wykrywania i pomiaru natężenia promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fal, w tym i promieniowania widzialnego,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki

Bardziej szczegółowo

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński Elementy optoelektroniczne Przygotował: Witold Skowroński Plan prezentacji Wstęp Diody świecące LED, Wyświetlacze LED Fotodiody Fotorezystory Fototranzystory Transoptory Dioda LED Dioda LED z elektrycznego

Bardziej szczegółowo

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

!!!DEL są źródłami światła niespójnego. Dioda elektroluminescencyjna DEL Element czynny DEL to złącze p-n. Gdy zostanie ono spolaryzowane w kierunku przewodzenia, to w obszarze typu p, w warstwie o grubości rzędu 1µm, wytwarza się stan inwersji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED Ćwiczenie. Parametry statyczne diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi właściwościami i charakterystykami diod LED. Poznanie ograniczeń i sposobu zasilania tego typu

Bardziej szczegółowo

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13 PL 222455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399143 (51) Int.Cl. H02M 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

RADIOMETR MIKROFALOWY. RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski

RADIOMETR MIKROFALOWY. RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski RADIOMETR MIKROFALOWY RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 RADIOMETR MIKROFALOWY Wprowadzenie Wszystkie ciała o temperaturze

Bardziej szczegółowo

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji 7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji Wyznaczanie poziomu ekspozycji w przypadku promieniowania nielaserowego jest bardziej złożone niż w przypadku promieniowania laserowego. Wynika to z faktu, że pracownik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Wojciech Niwiński 30.03.2004 Bartosz Lassak Wojciech Zatorski gr.7lab Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Zadanie laboratoryjne miało na celu zaobserwowanie różnic

Bardziej szczegółowo

PL B1. Aberracyjny czujnik optyczny odległości w procesach technologicznych oraz sposób pomiaru odległości w procesach technologicznych

PL B1. Aberracyjny czujnik optyczny odległości w procesach technologicznych oraz sposób pomiaru odległości w procesach technologicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229959 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 421970 (22) Data zgłoszenia: 21.06.2017 (51) Int.Cl. G01C 3/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Autokoherentny pomiar widma laserów półprzewodnikowych. autorzy: Łukasz Długosz Jacek Konieczny

Autokoherentny pomiar widma laserów półprzewodnikowych. autorzy: Łukasz Długosz Jacek Konieczny Autokoherentny pomiar widma laserów półprzewodnikowych autorzy: Łukasz Długosz Jacek Konieczny Systemy koherentne wstęp Systemy transmisji światłowodowej wykorzystujące podczas procesu transmisji światło

Bardziej szczegółowo

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Warszawa, 12.05.2016 r. gen. bryg. rez. pilot Dariusz WROŃSKI Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Zastosowanie głowic rodziny WH Obserwacja obiektów statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 787

Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 787 Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy z laserami

Bezpieczeństwo pracy z laserami Bezpieczeństwo pracy z laserami Oddziaływania: cieplne, fotochemiczne, nieliniowe. Grupy: UV-C (0 280 nm), UV-B (280 315 nm), UV-A (315 00 nm), IR-A (780 00 nm), IR-B (100 3000 nm), IR-C (3000 nm 1 mm).

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów 2.0

Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Sterowanie podczerwienią, zaawansowane tryby liczników Marcin Engel Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 8 grudnia 2016 Sterowanie podczerwienią

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYKAZ MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH EKSPOZYCJI NA PROMIENIOWANIE LASEROWE, ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

KRYTERIA I WYKAZ MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH EKSPOZYCJI NA PROMIENIOWANIE LASEROWE, ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 3(49), s. 5 20 W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Ver

Instrukcja dla użytkownika Ver Instrukcja użytkownika Ver. 01.08 Instrukcja Badawcza Promieniowanie optyczne nielaserowe. EKOHIGIENA APARATURA Ryszard Putyra Sp.j. Ul. Strzelecka 19 55300 Środa Śląska Tel.: 0713176850 Fax: 0713176851

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego 1 II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej termicznego źródła promieniowania (lampa halogenowa)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, Zabrze, PL BUP 09/13

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, Zabrze, PL BUP 09/13 PL 216829 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216829 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396673 (51) Int.Cl. A61N 1/372 (2006.01) H04B 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.

Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED. Ćwiczenie. Parametry dynamiczne detektorów i diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami dynamicznymi diod LED oraz detektorów. Poznanie możliwych do uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 7

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 7 Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Modulacja amplitudy. Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3. Badania właściwości modelu optoelektronicznego przetwornika przemieszczeń liniowych

ĆWICZENIE 3. Badania właściwości modelu optoelektronicznego przetwornika przemieszczeń liniowych ĆWICZENIE 3 Badania właściwości modelu optoelektronicznego przetwornika przemieszczeń liniowych 1. Wprowadzenie Otwarte łącza optoelektroniczne są wykorzystywane w wielu nowoczesnych miernikach. W licznych

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ MODULATORY bezpośrednia (prąd lasera) niedroga może skutkować chirpem do 1 nm (zmiana długości fali spowodowana zmianami gęstości nośników w obszarze aktywnym) zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency

Bardziej szczegółowo

Problematyka wpływu pól p l magnetycznych pojazdów w trakcyjnych na urządzenia. srk. Seminarium IK- Warszawa r.

Problematyka wpływu pól p l magnetycznych pojazdów w trakcyjnych na urządzenia. srk. Seminarium IK- Warszawa r. Problematyka wpływu pól p l magnetycznych pojazdów w trakcyjnych na urządzenia mgr inż.. Adamski Dominik, mgr inż. Furman Juliusz, dr inż.. Laskowski Mieczysław Seminarium IK- Warszawa 09.09.2014r. 1 1

Bardziej szczegółowo

Elementy optoelektroniczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Elementy optoelektroniczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Elementy optoelektroniczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne Są one elementami sterowanymi natężeniem

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model BS-BD3 150 BS-BD3 200 BS-BD3 250 Zasięg detekcji Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi:

1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi: 1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi: A. 10 V B. 5,7 V C. -5,7 V D. 2,5 V 2. Zasilacz dołączony jest do akumulatora 12 V i pobiera z niego prąd o natężeniu

Bardziej szczegółowo

UMO-2011/01/B/ST7/06234

UMO-2011/01/B/ST7/06234 Załącznik nr 9 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie bloku scalania światła do dyskretnego pseudomonochromatora wzbudzającego

Opracowanie bloku scalania światła do dyskretnego pseudomonochromatora wzbudzającego Przemysław CEYNOWA Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska E-mail: przemysław.ceynowa@gmail.com Opracowanie bloku scalania światła do dyskretnego pseudomonochromatora wzbudzającego

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Charakterystyka zjawiska Promieniowanie elektromagnetyczne jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych Ćwiczenie nr 34 Badanie elementów optoelektronicznych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elementami optoelektronicznymi oraz ich podstawowymi parametrami, a także doświadczalne sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość

Bardziej szczegółowo

PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych

PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200981 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360320 (51) Int.Cl. G01C 9/00 (2006.01) G01C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Winbeam/s Doorbeam/s. Cyfrowe bariery podczerwieni zewnętrzne do zabezpieczenia drzwi i okien. Bariery Winbeam/s i Doorbeam/s są idealnym

Winbeam/s Doorbeam/s. Cyfrowe bariery podczerwieni zewnętrzne do zabezpieczenia drzwi i okien. Bariery Winbeam/s i Doorbeam/s są idealnym Winbeam/s Doorbeam/s Cyfrowe bariery podczerwieni zewnętrzne do zabezpieczenia drzwi i okien Bariery Winbeam/s i Doorbeam/s są idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia ochrony zarówno obiektów mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175879 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308877 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1995 (51) IntCl6: H03D 7/00 G 01C

Bardziej szczegółowo

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych reprezentatywnych elementów optoelektronicznych nadajników światła (fotoemiterów), odbiorników światła (fotodetektorów) i transoptorów oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe

Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe Laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, wzmacniacz kwantowy dla światła,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7 Temat: Badanie właściwości elektrycznych półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych.. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy, zasady działania, charakterystyk

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE. Bezpieczeństwo pracy z laserami 1

UWAGI OGÓLNE. Bezpieczeństwo pracy z laserami 1 Bezpieczeństwo pracy z laserami UWAGI OGÓLNE Szkodliwe działanie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry człowieka, przy czym najbardziej zagrożone są o czy. Ze względu na kierunkowość wiązki

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online VL18-4P3340 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE

Karta charakterystyki online VL18-4P3340 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE Karta charakterystyki online VL8-P0 V8 VL8-P0 V8 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu VL8-P0 60569 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/v8 H I J K L

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABE-100 ABE-150 ABT-100 Zasięg detekcji we wnętrzu 100 m

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy optoelektroniczne. 1. Dioda elektroluminiscencyjna LED 2. Fotodetektory 3. Transoptory 4. Wskaźniki optyczne 5.

Wybrane elementy optoelektroniczne. 1. Dioda elektroluminiscencyjna LED 2. Fotodetektory 3. Transoptory 4. Wskaźniki optyczne 5. Wybrane elementy optoelektroniczne 1. Dioda elektroluminiscencyjna LED 2. Fotodetektory 3. Transoptory 4. Wskaźniki optyczne 5. Podsumowanie a) b) Light Emitting Diode Diody elektrolumiscencyjne Light

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA

OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki WPROWADZENIE Całkowity

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/10

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/10 PL 214364 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214364 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387186 (22) Data zgłoszenia: 03.02.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. WT27L-2S830A W27-2 Laser FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online. WT27L-2S830A W27-2 Laser FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT Karta charakterystyki online WT27L-2S830A W27-2 Laser A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WT27L-2S830A 1016359 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/w27-2_laser

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online VTE18-4P8240 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE

Karta charakterystyki online VTE18-4P8240 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE Karta charakterystyki online VTE8-P80 V8 VTE8-P80 V8 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu VTE8-P80 609 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/v8 H I J

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY MIKROFONU LASEROWEGO

KONCEPCJA BUDOWY MIKROFONU LASEROWEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 76 Electrical Engineering 2013 Dariusz GLOGER* KONCEPCJA BUDOWY MIKROFONU LASEROWEGO W pracy zaprezentowano wstępne rezultaty funkcjonowania opracowanego

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

UMO-2011/01/B/ST7/06234

UMO-2011/01/B/ST7/06234 Załącznik nr 4 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Załącznik nr 8 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. WTT2SL-2N1192 PowerProx FOTOPRZEKAŹNIKI MULTITASK

Karta charakterystyki online. WTT2SL-2N1192 PowerProx FOTOPRZEKAŹNIKI MULTITASK Karta charakterystyki online WTT2SL-2N1192 PowerProx A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WTT2SL-2N1192 1085601 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/powerprox

Bardziej szczegółowo

Model układu z diodami LED na potrzeby sygnalizacji świetlnej. Czujniki zasolenia przegląd dostepnych rozwiązań

Model układu z diodami LED na potrzeby sygnalizacji świetlnej. Czujniki zasolenia przegląd dostepnych rozwiązań Model układu z diodami LED na potrzeby sygnalizacji świetlnej Projekt i wykonanie modelu sygnalizacji świetlnej na bazie diod LED. Program sterujący układem diod LED na potrzeby sygnalizacji świetlnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz. 151

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz. 151 Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz. 151 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1) z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę. Ćwiczenie 3. Parametry spektralne detektorów. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami detektorów i ich podstawowych parametrów. Poznanie zależności związanych z oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie Światłowody

Bardziej szczegółowo

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej. 1. Uproszczony schemat bezstratnej (R = 0) linii przesyłowej sygnałów cyfrowych. Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: odbicie fali na końcu linii; tłumienie fali; zniekształcenie fali;

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Podstawy transmisji sygnałów

Podstawy transmisji sygnałów Podstawy transmisji sygnałów 1 Sygnał elektromagnetyczny Jest funkcją czasu Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-232 TR-21.7

KONWERTER RS-232 TR-21.7 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER RS-232 TR-21.7 IO21-7A Marzec 2004 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZA OPTOELEKTRONICZNE DO BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH

ŁĄCZA OPTOELEKTRONICZNE DO BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH ŁĄCZA OPTOELEKTRONICZNE DO BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH dr inż. Marek Zygmunt 1, dr inż. Wiesław Piotrowski 1, mgr inż. Andrzej Gawlikowski 1, mgr inż. Piotr Knysak 1 STRESZCZENIE Punktem zwrotnym

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

Karta charakterystyki online VL18-3P3340 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE

Karta charakterystyki online VL18-3P3340 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE Karta charakterystyki online VL8-P40 V8 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu VL8-P40 6056 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/v8 H I J K L M N O P Q

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online VS/VE18-4P3740 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE

Karta charakterystyki online VS/VE18-4P3740 V18 FOTOPRZEKAŹNIKI CYLINDRYCZNE Karta charakterystyki online VS/VE8-P70 V8 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Rysunek może się różnić Szczegółowe dane techniczne Cechy Zasada działania czujnika/ zasada detekcji Kształt korpusu (wyjście

Bardziej szczegółowo

6. Wyznaczanie wartości MDE

6. Wyznaczanie wartości MDE 6. Wyznaczanie wartości MDE Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) na promieniowanie optyczne zostały określone w części D załącznika 2. Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń

Bardziej szczegółowo

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości 06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające 1. Jakie są wymagania stawiane wzmacniaczom p.cz.? 2. Jaka jest szerokość pasma sygnału AM i FM? 3. Ile wynosi częstotliwość

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 24/09

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 24/09 PL 215847 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215847 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 385248 (22) Data zgłoszenia: 21.05.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. WT2F-N170 W2 Flat FOTOPRZEKAŹNIKI

Karta charakterystyki online. WT2F-N170 W2 Flat FOTOPRZEKAŹNIKI Karta charakterystyki online WT2F-N70 W2 Flat WT2F-N70 W2 Flat A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WT2F-N70 6030587 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/w2_flat

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO

BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Mikołaj KSIĄŻKIEWICZ* BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych prostownika

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Kraków 2008 Układ pomiarowy. Pomiar czułości widmowej fotodetektorów polega na pomiarze fotoprądu w funkcji długości padającego na detektor promieniowania. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

TWT AUTOMATYKA 02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1 Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 twt@twt.com.pl www.twt.com.

TWT AUTOMATYKA 02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1 Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 twt@twt.com.pl www.twt.com. Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE TOO Nadajnik i odbiornik umieszczone są we wspólnej obudowie. Reagują na obiekty wprowadzane w strefę działania czujnika.

Bardziej szczegółowo

Repeta z wykładu nr 8. Detekcja światła. Przypomnienie. Efekt fotoelektryczny

Repeta z wykładu nr 8. Detekcja światła. Przypomnienie. Efekt fotoelektryczny Repeta z wykładu nr 8 Detekcja światła Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 przegląd detektorów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene FOTOPRZEKAŹNIKI MINI

Karta charakterystyki online. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene FOTOPRZEKAŹNIKI MINI Karta charakterystyki online WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WTBS-3P5232H 586 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA SYSTEMÓW

SYMULACJA KOMPUTEROWA SYSTEMÓW SYMULACJA KOMPUTEROWA SYSTEMÓW ZASADY ZALICZENIA I TEMATY PROJEKTÓW Rok akademicki 2015 / 2016 Spośród zaproponowanych poniżej tematów projektowych należy wybrać jeden i zrealizować go korzystając albo

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/10

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/10 PL 214928 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214928 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387184 (22) Data zgłoszenia: 03.02.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW

CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW Wykaz zagadnień teoretycznych, których znajomość jest niezbędna do wykonania ćwiczenia: Prawa promieniowania: Plancka, Stefana-Boltzmana.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA - 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online WS/WE280-P430 W280 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Karta charakterystyki online WS/WE280-P430 W280 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT Karta charakterystyki online WS/WE80-P430 W80 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu WS/WE80-P430 60893 Artykuł objęty zakresem dostawy: BEF-W80 () Więcej wersji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości obrotowej

Pomiar prędkości obrotowej 2.3.2. Pomiar prędkości obrotowej Metody: Kontaktowe mechaniczne (prądniczki tachometryczne różnych typów), Bezkontaktowe: optyczne (światło widzialne, podczerwień, laser), elektromagnetyczne (indukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online MLG2-0280F511 MLG ZAAWANSOWANE KURTYNY POMIAROWE

Karta charakterystyki online MLG2-0280F511 MLG ZAAWANSOWANE KURTYNY POMIAROWE Karta charakterystyki online LG2-0280F511 LG A B C D E F H I J K L N O P Q R S T Szczegółowe dane techniczne Cechy Technologia Informacje do zamówienia Typ Więcej wersji urządzeń i akcesoriów Nr artykułu

Bardziej szczegółowo