4_3__Kvant_vlastn_elmg_zareni
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.
bezpečnostní opatření hodnocena
z hlediska
- vyzařovaného výkonu,
- výkonové hustoty záření,
- délky doby působení,
- velikosti napětí atd.
Český úřad bezpečnosti práce a ministerstvo zdravotnictví stanoví přesné předpisy zejména
pro maximální bezpečné ozáření zraku, které je třeba dodržovat.
609
KO 4.3.-28. Porovnejte emisi samovolnou a spontánní pomocí fáze, směru a
polarizace záření.
KO 4.3.-29. Porovnejte emisi samovolnou a spontánní pomocí frekvence
vnějšího elektromagnetického pole.
KO 4.3.-30. Popište laserové paprsky z hlediska koherence, maximální
intenzity a rozbíhavosti svazku.
KO 4.3.-31. Zdůrazněte požadavky na aktivní prostředí laseru, na charakter zdroje napětí a na
vlastnosti rezonátoru.
KO 4.3.-32. Jak a proč vzniká v rezonátoru stojatá vlna?
KO 4.3.-33. Jaká musí být šířka frekvenčního pásma, aby byla koherentní délka a koherentní
doba odpovídající nárokům stabilizovaného zdroje světla?
KO 4.3.-34. Charakterizujte nejběžnější hlediska bezpečnostního opatření nízkovýkonových
laserů.
Srovnejte koherentní délky klasického a laserového zdroje. Jako klasický zdroj
uvažujeme kadmiovou lampu, která vyzařuje na vlnové délce 643,8nm se
spektrální šířkou 941MHz. Jako laserový zdroj použijeme He-Ne laser generující
záření na vlnové délce 633nm, který extrémně stabilizován vykazuje šířku pásma
10
2Hz. Rychlost světla ve vakuu dosazujeme co nejpřesněji, tj.
c = 299 792 458 m.s
-1.
Provedeme zkrácené zadání úlohy
∆υ
K = 941MHz ;
∆υ
L = 100Hz ; c = 299 792 458 m.s