Fénytechnika. A fény. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Budapest, 2013.

Hasonló dokumentumok
B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

Abszorpciós fotometria

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Optoelektronikai Kommunikáció. Optikai alapismeretek

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

Elektromágneses hullámok, a fény

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

18, A zaj fogalma, hullámegyenletek, szintek, műveletek szintekkel,hangszin zaj hatása az emberi fülre..

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Optika Gröller BMF Kandó MTI. Optikai alapfogalmak. Fény: transzverzális elektromágneses hullám. n = c vákuum /c közeg. Optika Gröller BMF Kandó MTI

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Fizika 2. Feladatsor

X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

Definíció (hullám, hullámmozgás):

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

CCD detektorok Spektrofotométerek Optikai méréstechnika. Németh Zoltán

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Abszorbciós spektroszkópia

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Az elektromágneses spektrum

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA május 7., péntek. Tartalomjegyzék. 162/2010. (V. 7.) Korm.

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb

A poláros fény rejtett dimenziói

Gerhátné Udvary Eszter

Akuszto-optikai fénydiffrakció

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

Részecskék hullámtermészete

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

ZAJVÉDŐ FAL HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A BUDAPEST III. KERÜLETI JÉGTÖRŐ ÚTNÁL

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35

Radarmeteorológia. Makra László

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei

Száloptika, endoszkópok

A fény terjedése és kölcsönhatásai

NEMKOHERENS FÉNYFORRÁSOK I TERMIKUS ÉS LUMINESCENS SUGÁRZÓK

Székhelye: H-6771 Szeged, Szerb u. 59. Telefon/fax: Telefon: , Adószám:

Áramütés elleni védelem 1. elıadás

A poláros fény rejtett dimenziói

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OPTIKAI LÁNGÉRZÉKELŐK

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Biofizika tesztkérdések

Femtokémia: a pikoszekundumnál rövidebb reakciók kinetikája. Keszei Ernő, ELTE Fizikai Kémiai Tanszék

Nemkoherens fényforrások 1. Termikus és lumineszcens sugárzók

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

P. Nagy József, Akadémiai Kiadó A hangszigetelés elmélete és gyakorlata

Pár szó az Optikáról

Árnyék. Félárnyék. 3. A fény keletkezése

Légköri áramlások, meteorológiai alapok

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása PhD értekezés

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

A 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia mérési feladata 1 : Lézerdióda és nematikus folyadékkristály optikai tulajdonságai 2

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

Lumineszcencia Fényforrások

a fizikai (hullám) optika

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék FOGALOMTÁR 2. RÉSZ

Radiometria, fotometria, színmérés. Az anyagokat Prof. Schanda János jegyzeteiből összeállította: Várady Géza

ATTOSZEKUNDUMOS IMPULZUSOK

A középszintű fizika érettségi témakörei:

Világítástechnikai alapfogalmak

Alapfogalmak II BME -VIK

Gerhátné Udvary Eszter

Detektorok tulajdonságai

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Radiometria, fotometria, színmérés. Radiometria, fotometria, színmérés RADIOMETRIA Elektromágneses sugárzás

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből)

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

Valószín ségelmélet házi feladatok

Abszorpciós fotometria

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

Sugárzási alapismeretek

Mágneses alapjelenségek

A fény tulajdonságai

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

MÉRŐÉRZÉKELŐK FIZIKÁJA. Hang, fény jellemzők mérése. Dr. Seres István

EUROTEST MI 2086

TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Meteorológiai sugárzásmérés. Az elektromágneses sugárzás tulajdonságai: Sugárzásmérések. Sugárzási törvények

T-TOUCH EXPERT Használati útmutató

Évente rendszeres felülvizsgálat az MSZ EN szerint

LÁMPATESTEK TERVEZÉSE ESZTERGOMI FERENC MŰSZAKI IGAZGATÓ

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

1. Atomspektroszkópia

Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

Kimenő üzemmód ; Teljesítmény

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Átírás:

Fénytechnika A fény Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013.

A fénnyel kapcsolatos szabványok Az elektromágnenes MSZ 9620 spektrum: Fénytechnikai Terminológia EN 12665 Light and Lighting - Basic terms and criteria for specifying requirements CIE Comission Internationale d Éclairage

A fény elektromágneses hullám Az elektromágnenes spektrum:

Az UV és az IR tartomány felosztása

Az elektromágneses hullámok transzverzális sinhullámok λ, nm a hullámhossz, 1/sec a frekvencia a az intenzitás c = * λ x a terjedés iránya y a hullámjelenség síkja c, m/sec a fénysebesség

Az elektromos térerősség és a mágneses térerősség két, egymásra merőleges síkban rezeg

Az elektromos (E) és a mágneses (H) komponens ω körfrekvencia k egész szám z a terjedés iránya x, y a rezgések síkja

A fény formái a fényhullámok rendezettsége szerint: Hullámhossz tartomány szerint fehér (Az egész látható tartományban azonos intenzitású) széles sávú, színes (a hullámhossz mentén változó intenzitású) monokromatikus (csak azonos hullámhosszúságú fénysugarakat tartalmaz) Polarizációs állapot szerint polarizálatlan síkban polarizált cirkulárisan polarizált A hullámfrontok rendezettsége szerint rendezetlen koherens (minden fénysugár hullámhossza és fázis helyzete azonos)

A félérték-szélesség

A síkbeli és a cirkuláris polarizáció

A tükör-törvény

A fény részleges polarizálása tükrökkel

A Brewster-szög A Brewster-szögben beeső nyaláb polarizációja maximális A

Folytonos és vonalas spektrum

A Fraunhofer-vonalak Nagy betűk: abszorbciós vonalak a Nap színképében Kis betűk: emissziós vonalak a Nap színképében

A fény részecske is (foton): Összefüggés a fény-kvantum és a fény-hullám között: E = h* joule sec h=6.626*10-34, joulesec fény-kvantum, azaz a foton energiája A fény-hullám frekvenciája A Planck-állandó Összefüggés a hullámhossz és a frekvencia között: c= c km/sec A fény sebessége, m A hullámhossz

Az elektromágneses spektrum jellemzői (hulláhossz, frekvencia, energia)

A foton energiája:

A fény és az anyag A fény sebessége n-szer kisebb az anyagokban, mint vákuumban Néhány anyag törésmutatója: vákuum 1,000 ZnSiO41,9 (cirkónium) levegő 1,0003 SiO 2,0 víz 1,3 ZnS 2,3 MgF2 1,384 gyémánt 2,4 SiO2 1,4 TiO2 2,6 (rutil) üveg 1,5 Sb2S3 3,2 Al2O3 1,66 GaAs 3,5

A Schnellius-Descartes törési törvény α beesési szög α törési szög n > n törésmutató A törésmutató megmutatja, hogy a fény sebessége mennyivel kisebb egy adott anyagban, mint vákuumban: n=c/c 0

A totálreflexió A totálreflexió határszöge: h A

A A fény szóródása füstön

A Rayleigh-szórás

A fény szóródás a szóró anyag szemcseméretének függvényében Jellegzetes tartományok: a Rayleigh szórás r<0.03 m (Pl. gáz molekulák) A kék szín szóródik legjobban b Mie szórás vagy Tyndall szórás vagy "Sárga Hold" jelenség r<0.5 m (Pl. makro molekulák) A kék és zöld szóródik legjobban c "Kék Hold" jelenség r>0.5 m (Pl. vulkáni hamu részecskék) A vörös és zöld szóródik legjobban A fény szóródása a szóró részecskék r mérete függvényében d "Fehér szórás" r>1 m (pl. pára, köd, hó- és jég kristályok) Minden szín egyformán szóródik (Horváth Gábor: Fényszóródás a természetben, A természet világa, 1986)

Szórásképek

A fény elnyelés mérése

A fény diszperziója A Snellius-Descartes törvény a beesési szög a törési szög n > n törésmutató A törésmutató a hullámhossz függvénye n hullámhossz a törésmutató A diszperzió: A törési szög a hullámhosszal változik Jellemzője: az Abbe-szám ( )

A fény, mint információ hordozó Az információ olyan jelsorozatok által hordozott hír, mely egy rendszer számára új ismeretet jelent. A fény információ hordozására alkalmas tulajdonságai: Hullámhossz (szín) Frekvencia (frekvencia moduláció) Intenzitás (intenzitás moduláció) Polarizációs állapot Kép Kép által hordozott jelentés (pl. betűk)

VÉGE

A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

A A A