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

Fizyka Laserów wykład 10. Czesław Radzewicz

Spektroskopia UV-VIS zagadnienia

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

spektroskopia UV Vis (cz. 2)

Agrofi k zy a Wyk Wy ł k ad V Marek Kasprowicz

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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

SPEKTROSKOPIA LASEROWA

Optyka geometryczna i falowa

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

ANALIZA WIDMOWA (dla szkoły średniej) 1. Dane osobowe. 2. Podstawowe informacje BHP. 3. Opis stanowiska pomiarowego. 4. Procedura pomiarowa

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 09/06. ROBERT P. SARZAŁA, Łódź, PL WŁODZIMIERZ NAKWASKI, Łódź, PL MICHAŁ WASIAK, Łódź, PL

Pomiary widm fotoluminescencji

Mody sprzężone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

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

Materiały pomocnicze 8 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

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

FOTOMETRYCZNE PRAWO ODLEGŁOŚCI (O9)

wstrzykiwanie "dodatkowych" nośników w przyłożonym polu elektrycznym => wzrost gęstości nośników (n)

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 3, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Współczesna fizyka ciała stałego

JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Skaningowy mikroskop elektronowy

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 15, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Widmo promieniowania

Metody badań spektroskopowych

Badanie dynamiki rekombinacji ekscytonów w zawiesinach półprzewodnikowych kropek kwantowych PbS

Atom Mn: wielobit kwantowy. Jan Gaj Instytut Fizyki Doświadczalnej

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

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

OZNACZANIE CZASU POŁOWICZNEGO ROZPADU DLA NATURALNEGO NUKLIDU 40 K

Ćwiczenie 5 Hologram gruby

LXV OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY III STOPNIA

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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

Wpływ wyników misji Planck na obraz Wszechświata

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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

Wstęp do astrofizyki I

II.5 Prędkość światła jako prędkość graniczna

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

Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII

Ć W I C Z E N I E N R O-10

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Ekscyton w morzu dziur

Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk

Fizyka atomowa. Spektrometr

Fizyka klasyczna. - Mechanika klasyczna prawa Newtona - Elektrodynamika prawa Maxwella - Fizyka statystyczna -Hydrtodynamika -Astronomia

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wprowadzenie do ekscytonów

Podsumowanie W11. Nierównowagowe rozkłady populacji pompowanie optyczne (zachowanie krętu atom-pole EM)


Ć W I C Z E N I E N R O-9

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU

wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska

ZASTOSOWANIE LASERÓW W METROLOGII. - miernictwo, nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy zwi zane z pomiarami.

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI

Spektroskopia Ramanowska

TEST DIAGNOZUJACY Z FIZYKI DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM

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

Domieszki w półprzewodnikach

UMO-2011/01/B/ST7/06234

Fotodetektor. Odpowiedź detektora światłowodowego. Nachylenie (czułość) ~0.9 ma/mw. nachylenie = czułość (ma/mw) Prąd wyjściowy (ma)

jednoeksponencjalny (homogeniczny) wieloeksponencjalny (heterogeniczny) Schemat aparatury do zliczania pojedynczych fotonów skorelowanych czasowo.

Sensory optyczne w motoryzacji

Proste struktury krystaliczne

Metody optyczne w medycynie

Nowoczesne metody śledzenia rozwoju mikrouszkodzeń

Modulatory. Bernard Ziętek

Optyka kwantowa wprowadzenie

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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

Kwantowa natura promieniowania elektromagnetycznego

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 Zawody II stopnia

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka

Akademickie Centrum Czystej Energii. Fotoogniwo

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

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

Ćwiczenie 46 Spektrometr. Wyznaczanie długości fal linii widmowych pierwiastków

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej. O: Wojciech Wasilewski FMS: Mateusz Goryca

Optyczny dualizm przestrzenno-czasowy: zastosowania w optyce kwantowej

SKUTECZNOŚĆ IZOLACJI JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

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 2015/16

Plan 1 Współczynniki Einsteina 2 Widmo światła 3 Podstawy spektroskopii 4 Spektroskopia w zastosowaniach

Absorpcja i emisja światła 2 1 absorpcja B 12 A 21 B 21 emisja spontaniczna emisja wymuszona Relacje między współczynnikami Einsteina: B 12 = B 21 A 21 B 21 = 8πhν3 c 3 (Wyprowadzenie - na ćwiczeniach)

Prawo Lamberta - Beera I 0 I(z) dz z di(ν 0 ) dz = ɛ(ν 0 )c 0 I(ν 0 ) I(ν 0, z) = I 0 (ν 0 )e ɛ(ν 0)c 0 z = I 0 (ν 0 )e α(ν 0)z (Wyprowadzenie - na tablicy)

Prawo Lamberta - Beera I 0 I(z) dz z di(ν 0 ) dz = ɛ(ν 0 )c 0 I(ν 0 ) I(ν 0, z) = I 0 (ν 0 )e ɛ(ν 0)c 0 z = I 0 (ν 0 )e α(ν 0)z (Wyprowadzenie - na tablicy)

Natężenie światła Pole elektryczne fali E-M: E(t) = E 0 (t)e iω 0t E 0 (t) wolnozmienne e iω0t szybkozmienne Natężenie światła: I(t) = 1 2 cɛ 0 E(t) 2 = 1 2 cɛ 0 E 0 (t) 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 (Natężenie światła: I(t) E(t) 2 ) (Szczegóły na tablicy)

Pomiar widma światła Spektrometr siatkowy źródło światła detektor (kamera CCD, linijka fotodiod) siatka dyfrakcyjna zwierciadła α β Interferencja konstruktywna: d(sin α sin β) = mλ d [Wikimedia Commons] m - rzad interferencji

Pomiar widma światła Spektrometr siatkowy Praktyczna realizacja miniaturowego spektrometru (Ocean Optics) [Ocean Optics]

Pomiar widma światła Spektrometr pryzmatyczny Współczynnik załamania pryzmatu zależy od długości fali [Wikimedia Commons] n = n(λ) Dlaczego? O tym na kolejnych wykładach [http://vuihocly.freevnn.com]

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

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

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 Sensory chemiczne Zmiana widma cz asteczki-sensora w roztworze wodnym ze wzrostem stężenia ATP [C. Li et al. Chem., Int. Ed., 2005, 44, 6371]

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 an 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]

Współczynniki Einsteina Widmo s wiatła Podstawy spektroskopii Spektroskopia w zastosowaniach 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.

Współczynniki Einsteina Widmo s wiatła Podstawy spektroskopii Spektroskopia w zastosowaniach 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]