Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Podobne dokumenty
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Współczesna fizyka ciała stałego

Optyka kwantowa wprowadzenie. Początki modelu fotonowego Detekcja pojedynczych fotonów Podstawowe zagadnienia optyki kwantowej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Repeta z wykładu nr 11. Detekcja światła. Fluorescencja. Eksperyment optyczny. Sebastian Maćkowski

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

Pomiary widm fotoluminescencji

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

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Mody sprzężone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Atom Mn: wielobit kwantowy. Jan Gaj Instytut Fizyki Doświadczalnej

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Wstęp do astrofizyki I

Własności optyczne półprzewodników

Nierównowagowe kondensaty polarytonów ekscytonowych z gigantycznym rozszczepieniem Zeemana w mikrownękach półprzewodnikowych

Wprowadzenie do ekscytonów

Analiza spektralna widma gwiezdnego

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Perydynina-chlorofil-białko. Optyka nanostruktur. Perydynina-chlorofil-białko. Rekonstytucja Chl a. Sebastian Maćkowski.

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Własności optyczne półprzewodników

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Domieszki w półprzewodnikach

Optyka. Wykład XII Krzysztof Golec-Biernat. Dyfrakcja. Laser. Uniwersytet Rzeszowski, 17 stycznia 2018

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA SPEKTROMETRIA EMISYJNA FLUORESCENCJA ATOMOWA ATOMOWA SPEKTROMETRIA MAS

Widmo promieniowania

V.6.6 Pęd i energia przy prędkościach bliskich c. Zastosowania

Spektroskopia Ramanowska

Ekscyton w morzu dziur

Domieszki w półprzewodnikach

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 4, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

6. Emisja światła, diody LED i lasery polprzewodnikowe

Optyka. Optyka geometryczna Optyka falowa (fizyczna) Interferencja i dyfrakcja Koherencja światła Optyka nieliniowa

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

Wykład Budowa atomu 1

Przejścia promieniste

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

Spektroskop, rurki Plückera, cewka Ruhmkorffa, aparat fotogtaficzny, źródło prądu

Piotr Kowalczuk Natura rozpuszczonej materii organicznej w morzach szelfowych w świetle najnowszych zastosowań spektroskopii fluorescencyjnej

Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 4, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

Oddziaływanie atomu z kwantowym polem E-M: C.D.

Podstawy fizyki kwantowej

Przejścia kwantowe w półprzewodnikach (kryształach)

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 22, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

p.n.e. Demokryt z Abdery. Wszystko jest zbudowane z niewidzialnych cząstek - atomów (atomos ->niepodzielny)

Nanostruktury i nanotechnologie

Technika laserowa. dr inż. Sebastian Bielski. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

ĆWICZENIE Nr 4 LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Cel wykładu. Detekcja światła. Cel wykładu. Światło. Sebastian Maćkowski

Co to jest kropka kwantowa? Kropki kwantowe - część I otrzymywanie. Co to jest ekscyton? Co to jest ekscyton? e πε. E = n. Sebastian Maćkowski

Zad Sprawdzić, czy dana funkcja jest funkcją własną danego operatora. Jeśli tak, znaleźć wartość własną funkcji.

Podczerwień bliska: cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: cm -1 (14,3-50 µm)

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg

Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu

Wstęp do astrofizyki I

Podsumowanie W9. Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2003/04. wykład 12 1

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Optyka kwantowa wprowadzenie

Źródła światła. W lampach płomieniowych i jarzeniowych źródłem promieniowania jest wzbudzony gaz. Widmo lamp jarzeniowych nie jest ciągłe!

I.4 Promieniowanie rentgenowskie. Efekt Comptona. Otrzymywanie promieniowania X Pochłanianie X przez materię Efekt Comptona

Wstęp do astrofizyki I

Spektroskopia charakterystycznych strat energii elektronów EELS (Electron Energy-Loss Spectroscopy)

II.1 Serie widmowe wodoru

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

Eksperyment optyczny. Optyka nanostruktur. Diagram Jabłońskiego. Typowe czasy. Sebastian Maćkowski

2. Całkowita liczba modów podłużnych. Dobroć rezonatora. Związek między szerokością linii emisji wymuszonej a dobrocią rezonatora

Rozmycie pasma spektralnego

Transkrypt:

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 2 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2013/14

Plan 1 2

Widmo światła Rozkład pola elektrycznego na fale płaskie: Amplitudy spektralne: E(t) = 1 2π Ẽ(ω) = Ẽ(ω)e iωt dω E(t)e iωt dt Widmo = ile mocy (energii) przypada na przedział częstości dω w okolicy częstości ω Ĩ(ω) Ẽ(ω) 2 (Przypomnienie: natężenie światła I(t) E(t) 2 ) (Szczegóły na tablicy)

Jednostki w spektroskopii Częstość kołowa: ω [1/s] Częstotliwość: ν = 1 T = ω 2π [Hz] Długość fali: λ = c ν [µm, nm] Energia: E = hν [J, ev, mev] Liczba falowa: ν = 1 λ [cm 1 ]

Spektroskopia emisyjna i absorpcyjna I0(ν) Badana próbka I(ν) ν ν 2 źródło światła Iem(ν) 1 absorpcja emisja spontaniczna A(ν) = log I(ν) I0(ν) ν widmo emisji ν widmo absorpcji

Badania struktury energetycznej Źródło informacji o budowie materii [patlah.ru]

Spektroskopia absorpcyjna Badania struktury energetycznej A portion of the polarisation spectrum of KCs recorded with circularly polarised pump laser beam [...] The IPA potential curve of the 4 1 Π state in KCs (circles) [...] [J. Szczepkowski, A. Grochola, W. Jastrzębski, P. Kowalczyk, Chem. Phys. Lett. 576, 10 (2013)]

Spektroskopia absorpcyjna Analiza składu gazów Analiza spalin silnika samochodowego K.-P. Mollmann, M. Vollmer 2013 Eur. J. Phys. 34. S123

Spektroskopia absorpcyjna Analiza składu gazów Spaliny samochodu z lat 40-tych:

Spektroskopia absorpcyjna Sensory chemiczne Variation in the absorption spectra of 1 in water with increasing concentration of ATP [C. Li et al. Chem., Int. Ed., 2005, 44, 6371]

Spektroskopia absorpcyjna Sensory chemiczne Changes in the UV-vis absorption spectra of (A) sensor N2 and (B) sensor N3 (20 µm) in HEPES buffered aqueous solution (20 mm, ph = 7.0) with increasing concentrations of Ag+ (0 200 µm) [T.Raj et al, RSC Adv., 2014, 4, 5316]

Spektroskopia w astronomii Badanie atmosfer gwiazd Fraunhofer i jego spektroskop zbudowany w 1814 roku [http://www.jvfg-cham.de]

Spektroskopia w astronomii Badanie atmosfer gwiazd Widmo Słońca opisane przez Fraunhofera [American Institute of Physics]

Spektroskopia w astronomii Typy widmowe gwiazd [http://astrocosmosci.files.wordpress.com]

Spektroskopia w astronomii Oznaczanie wieku gwiazd The spectrum of SMSS 0313-6708 shows and absence of detectable Fe I lines (a) and is dominated by molecular features of CH (c). Panel b shows the vicinity of what should be one of the strongest iron lines in the UV/optical wavelength region. Brak linii absorpcyjnych żelaza pozwolił stwierdzić, że jest to najstarsza znana obecnie gwiazda [S. C. Keller et al, Nature 2014, 09.02.2014]

Spektroskopia w astronomii Badanie składu gazu międzygwiezdnego [tutorvista.com]

Spektroskopia w astronomii Badanie składu atmosfery planety pozasłonecznej [NASA]

Zastosowania spektroskopii fluorescencyjnej Detekcja s ladowych ilos ci substancji Wykrywanie materiałów wybuchowych Fluorescamine 2,4-DAT [Horiba Jobin-Yvon] Excitation and emission spectra of 2,4DAT + fluorescamine at various dilutions, blanksubtracted, and all bandpasses = 10 nm.

Zastosowania spektroskopii fluorescencyjnej Charakteryzacja materiałów nanorurki weglowe [United States Patent 7074310] [Ceclilia Noguez, http://www.fisica.unam.mx] [Horiba Jobin-Yvon]

Zastosowania spektroskopii fluorescencyjnej Medycyna - identyfikacja nowotworów Porównanie widm tkanki zdrowej i nowotworowej: [B. Mayinger, Am. J. Gastroenterol. 96, 2616 (2001)]

Luminescencja w ciele stałym PL intensity (arb. units) dot E X X - s QD Ga 1-x Al x As x < 0.33 XX 12.4 nm X Ga 0.67 Al 0.33 As p E Γ Γ 2D bilayer Al As GaAs 2.4nm d EΓ X XY 10 nm 100xP 0 3xP 0 X P exc =P 0 Fotoluminescencja kropki kwantowej dla różnej liczby ekscytonów w kropce kwantowej. X pojedynczy ekscyton, XX dwa zwiazane ekscytony, X trion = dwa elektrony + dziura. s,p,d kolejne powłoki w kropce kwantowej oznaczane analogicznie do stanów wzbudzonych atomu wodoru. [B. Piętka et al, Phys. Rev. B 87, 035310 (2013)] 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 Energy (ev)

Luminescencja w ciele stałym Widma luminescencji polarytonów ekscytonowych Polaryton ekscytonowy = foton silnie sprzężony z ekscytonem w mikrownęce półprzewodnikowej. W wyniku sprzężenia dostajemy górny i dolny polaryton (górny o wyższej i dolny o niższej energii). Na widmach widoczna jest luminescencja dla różnych katów emisji (pędów polarytonu). [B. Piętka]