Active heritage protection of immovable and movable archeological finds through the example of the gold mining area near Netřebice. First phase of the project.
Thanks to the development of fiber optic technologies for the Internet, large cities and metropolitan networks are now well connected through the fiber optic technology. Since the mid-nineties of the last century a rapid research in the transmission of stable frequencies via optical fibers has been introduced. It is necessary for mutual remote comparison of optical frequency standards via optical fibers. But in order to transmitting optical frequencies through photonic data networks, the key task is to compensate the Doppler shift that is induced in the fibers by external influences, such as particularly changes in the temperature or acoustic noise and mechanical vibration environment in which the fibers are installed. In this work we present some techniques to compensate these unwanted effects. Furthermore, we present the realization of an optical system and measurement parameters achieved by the phase-coherent optical transmission of the optical frequency standard working at a wavelength of 1540.5 nm. The optical frequency dissemination with the stable transport delay has been established on the fiber optic link leading from the Institute of Scientific Instruments ASCR Brno to headquarters of national provider CESNET in Prague over the optical fiber with the length of 306 km. The work includes the verification and measurement of changes of the transport delays using simultaneous bidirectional transmission of 1PPS signals from the instrument based atomic clocks placed in both ends of the same optical fiber. and Díky rozvoji komunikačních technologií pro internet jsou nyní dobře propojena velká města i metropolitní sítě optickými vlákny, čímž lze zajistit čistě fotonický přenos signálů na vzdálenosti až stovek kilometrů. Od poloviny devadesátých let minulého století probíhá intenzivní výzkum v oblasti přenosu stabilních frekvencí pomocí optických vláken, který je nezbytný pro vzájemná dálková porovnávání normálů optické frekvence. Aby však bylo možné přenášet optické frekvence přes běžné fotonické datové sítě, je nezbytné kompenzovat dopplerovský posuv, který je ve vláknech indukován působením vnějších vlivů, jako jsou zejména změny teploty či akustické a mechanické vibrace prostředí, ve kterém jsou vlákna uložena. V práci představujeme vybrané techniky kompenzace těchto nežádoucích efektů. Dále prezentujeme vlastní realizaci optické soustavy a měření dosažených parametrů fázově koherentního přenosu optické frekvence normálového laseru pracujícího na vlnové délce 1540,5 nm z pracoviště Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně do ústředí poskytovatele fotonických služeb CESNET v Praze po optickém vlákně délky 306 km. Součástí výsledků je i verifikace měření změn dopravního zpoždění pomocí obousměrného simultánního přenosu signálů 1PPS z přístrojových atomových hodin umístěných v obou lokalitách po stejném optickém vlákně.
Seeking out the invisible. Historic plowfield relics of extinct medieval villages and the possibilities of detecting and interpreting them using aerial laser scanning data.
Fortified settlement Baba near Hluboká nad Vltavou in the light of aerial laser scanning and the possibility of using this data in heritage preservation.
Lasers found their way into many applications. One of them is utilisation of lasersin material research. This paper isfocused on laser method of thin layers preparation and on hybrid laser technologies combining laser with magnetron, with radiofrequency discharge, and ion bombardment of layers. Hybrid systemssignificantly widen the field of laser deposition a quality of prepared coatings. Basic principles and applications in optoelectronics and v biomedicine are discussed. and Lasery jsou aplikovány v řadě činností, jednou ze zajímavých oblastí je použití laserů v materiálovém výzkumu. Článek pojednává o laserové metodě přípravy tenkých vrstev a o hybridních laserových technologiích kombinujících laser s magnetronem, sradiofrekvenčními výboji a siontovým bombardováním vrstev. Hybridní systémy značně rozšiřují oblasti laserových depozic a možnosti zvýšení kvality vytvářených pokrytí. Jsou vysvětleny principy a vyzdviženy některé aplikace v optoelektronice a v biomedicíně.
Die Identifizierung archäologischer Denkmäler in ausgewählten Teilen des Böhmerwaldes durch Airborne Laserscanning mit dem Schwerpunkt auf neuzeitlichen Glashütten.
Physical research, which in 1960 enabled the first laser to be constructed and to generate the first laser beam, put light possesing unique feature into the human hands. It was coherent light, which opened entirely new possibilities, even never contemplated before for both, the research and everyday life. The paper is to explain in a simply way what is the unique of laser light based on and how it can be obtained. Besides, a short overwiev of practical usage of lasers today is mentioned. There is such a variability of laser utilization that the 21st century is sometimes said to be the photon century, like the the 20th one used to be called the electron century. Key words: laser, light emission, light absorption, coherence, optical technologies. and Fyzikálny výskum, ktorý umožnil v roku 1960 konštrukciu prvého lasera a generáciu prvého laserového zväzku, vložil ľuďom do rúk svetlo dovtedy nevídaných vlastností, koherentné svetlo, ktoré otvorilo vo výskume, ale aj každodennom živote úplne nové možnosti využitia, predtým vôbec nemysliteľné. Cieľom príspevku je vysvetliť jednoduchou formou, v čom spočíva unikátnosť laserového svetla a ako sa dosahuje. Okrem toho je tu uvedený prehľad niektorých možností praktického využitia laserov v súčasnosti. Rozmanitosť využitia je taká široká, že mnohí hovoria o 21. storočí ako storočí fotónu, podobne, ako 20. storočie sa niekedy nazýva storočím elektrónu.