o Probleemstelling (wat is de opdracht:
voorwaarde, welke criteria heb je gekregen.)?
Simpelweg met lasers leren werken.
o Wat heb je zelf al over het onderwerp gevonden?
Enorm veel data, van formules met integralen, afgeleiden en logaritmen tot simpele uitleg in mensentaal. Maar alles is wat onoverzichtelijk.
o Wat is je doel (wil je er van leren, of zeg je van "als ik het maar heb" )?
Het doel is te begrijpen hoe een laser werkt, hoeveel soorten er zijn(en hoe ze noemen en wat ze apart zet van de rest), dan praktische toepassingen. Zowel mensentaal als wiskundige uitleg(ik volg richting in middelbaar 6wetenschappenWiskunde6, 6uur wiskunde dus, enkel nog geen integralen gezien)
Ik vraag niet om een complete uitleg, eerder als er iemand een goede site kent, of iemand die zich specialiseert in een bepaald onderwerp of hopelijk zelfs iets als "doe deze proef eens" en als je zoiets aanraad, natuurlijk het materiaal dat ik zou nodig hebben
De rest leer ik zelf wel
Bij voorbaat dank
Mr. Digital
slimme mensen vinden oplossingen, genieën vinden problemen.
praktische toepassingen.
Wij maken gebruik van CMM based 3D laser scanners op het werk.
meer info vind je op www.metris.com
oa de LC50, LC100, XC50 en de LC15
roelke.nl
AVR powerd
wat je nog altijd kunt doen is zelf en DAC bouwen, MOT-1 steppers kopen, laser kopen, en het allemaal in elkaar zetten
Dan kun je simpele figuren scannen (het gaat alleen wel veel geld kosten >50 € zonder laser
Op 16 januari 2006 16:24:08 schreef Blob:
LaserLED of gasLaser?
Alles wat je maar kan vinden: halfgeleiderlasers, YAGD-lasers, LED-lasers...
Mr. Digital
slimme mensen vinden oplossingen, genieën vinden problemen.
je kan eens een kijkje nemen op de site van onze leverancier www.cohr.com.
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Int kort uitgelegd hoe eel laser juist werkt:
Je zet een spanning op een gas, en door de weet van ... (De wet dat ervoor zorgt dat een electron door een invallende energie kan exciteren, en dan terugvalt. Door het terugvallen zal het electron een EM golf uitzenden)
Als je dit gas in een resonantiekamer steekt, zullen al die kleine electrmagnetische golfjes elkaar gaan versterken, en bij de juiste lengte van kamer zal er een staande golf optreden. Nu is het maken van zo een resonantiekamer eigenlijk onmogelijk, omdat je daar tot op de µm juist zou moeten werken. Dit kan niet. En als het al zou kunnen, en de laser warmt op, zal het materiaal uitzetten en is de lengte weerk niet goed.
Hoe kan dat dan toch werken? Je kan de uitzendende electronen zien als een bewegende bron, ofwel bewegen ze in de richting van het uitzenden, ofwel in de tegengestelde richting. Door het doppler effect krijg je dus een waaier aan frequenties die worden uitgezonden. Een van deze zal wel gaan resoneren en een staande golf genereren in de kamer, en voila, je hebt eenmonochromatisch licht.(= 1 frequentie). Als je aanndachtig gelezen hebt zou er iets moeten rinkelen: Het zullen meer dan slechts 1 frequentien zijn die een staande golf gaan genereren, meestal zijn dat er 3-4. Maar er zal er een duidelijk met een grotere amplitude bij zijn dan de andere, dus kunnen we wel spreken van ongeveer monochromatisch licht. En die frequenties liggen toch zo dicht bij elkaar (echt heel heel dicht, ik spreek dan over 1 golflengte verschil) dat het eigenlijk niet opvalt.
Hope this helps
Jan
Kan iemand dan even uitleggen hoe het komt dat het resulterende licht eigenlijk maar 1 golflengte heeft. De meeste uitleg die ik vidn is omslachtig
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Wat je nodig hebt is een lichtresonator. en 1 van de spiegels moet een reflectiecoefficient hebben van <100%
Dit is dan de uitkoppelingsspiegel.
Dan moet je nog wat opzoeken over gestimuleerde emissie en dan weet je het zowat.
Kopernikse optica is ook nodig en dat kan je waarschijnlijk niet zelf afleiden dus je moet maar de formules opzoeken.
Monochromatisch is logisch, je kan maar op 1 golflengte resonantie hebben, de andere doven gewoon uit. De spiegels zijn ook bol, dus resonantie kan op een aantal golflengtes door imperfecties, je krijgt echt een bandbreedte van een aantal nm.
Je kan inderdaad ook 3x kortere golflengte hebben en die kan je mode-locken, maar dat is dan weer wat veel lasertechniek.
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Practische toepassingen:
-wij snijden ermee (3,5kW laser met CNC sturing)
-wij graveren ermee (60W laser met scanhead)
-wij meten ermee (afstanden=looptijdmeting) (industiele sensoren)
-wij detecteren ermee (industriele sensoren)
-wij communiceren ermee (industriele bussystemen)
-wij richten er andere optische (machinebeveiligings) componenten mee uit
-Wij lijnen er machines mee uit.
Wat moesten we toch zonder lasers?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Rayleigh is ook een interessant figuur om te bekijken
http://en.wikipedia.org/wiki/Stimulated_emission
Dit is een redelijk beknopt artikel over gestimuleerde emissie.
Wat ik me afvraag of je docent zelf wel het volledig snapt of bepaalde zaken aanneemt (zoals gestimuleerde emissie bvb).
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Perturbating betekent in de fysica dat bvb een elektron een andere positie gaat aannemen onder invloed van een externe energie
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
o.o die communicatie... verloopt dat een beetje op dezelfde manier als met cd's lezen? Ik bedoel, met vlakjes waar de minieme laserstraal op afketst en dan weer wel en dan weer niet info afgeeft en aan de hand daarvan weet welk teken er bedoeld wordt?