The article deals with a research of acoustic emission induced by electromagnetic field. Experiments were focused on measurement of acoustic emission (sound waves) as a mechanical response to the excitation current. Surface displacement was detected by laser interferometer and arising surface waves were then observed. Maximal measured amplitude of mechanical displacement driven by excitation current with amplitude 120 mA is about 8 nm. and Článek se zabývá výzkumem akustické emise generované pomocí elektromagnetického pole. V experimentech se měří velikost mechanické odezvy akustické emise (mechanických vln) na budicí proud z generátoru. Výchylka povrchu byla snímána laserovým interferometrem, byla registrována přítomná povrchová vlna. Maximální amplituda výchylky je 8 nm při amplitudě budicího proudu 120 mA.
The aim of our work is to confirm mathematic model of pressure distribution in knee replacement. The mathematic model has been made by A. Donat from CTU. This model deals with pressure distribution in femoral and tibial components which was counted by application ABAQUS. The mathematic model counted areas with maximal pressures. We will verify only these areas. and Obsahuje seznam literatury
Organic electronics represents a revolutionary, new way of electronics, which is based on the combination of a new class of materials and large area, high volume deposition and patterning techniques. Often also terms like printed, plastic, polymer or flexible electronics are used, which essentially all mean a progressive way of electronic manufacturing beyond the classical approach. Till today, it has been demonstrated many electronic devices based on organic materials, for instance organic photovoltaic cells, memory devices, printed RFIDs, batteries, sensors or OLED displays. Activities in the field of organic electronics conducted at the Department of Technologies and Measurements are focused mainly on sensor applications and construction of organic field-effect transistors. and Organická elektronika představuje nové a v mnoha ohledech revoluční odvětví, které je postaveno na unikátních vlastnostech určitých organických materiálů. Z hlediska elektroniky jsou velmi zajímavé zejména elektrické vlastnosti těchto materiálů. V tomto odvětví se můžeme setkat s pojmy jako tištěná elektronika, flexibilní elektronika, popřípadě polymerní elektronika. V současnosti jsou organické materiály využívané v organických fotovoltaických článcích, paměťových obvodech, bateriích, tištěných RFID, senzorech popřípadě v OLED displejích. Výzkum v oblasti organických materiálů se na katedře technologií a měření soustředí zejména na využití těchto materiálů pro senzorové aplikace a pro konstrukci organických tranzistorů řízených elektrickým polem.
The paper deals with the process of optical-fiber drawing and shows research results achieved at the Department of Optical Fibers, Institute of Photonics and Electronics AS CR, v.v.i. (ÚFE). It presents description of basic processes in glass materials during drawing of optical fibers from preforms as well as description of experimental devices used in the ÚFE. It shows examples of results of drawing of optical fibers doped with rare-earth elements both with circular and non-circular cross-sections intended for fiber lasers and amplifiers. It also deals with drawing of special optical fibers for fiber-optic sensors, such as sectorial s-fibers, inverted-graded index fibers, fibers form soft optical glasses, chalkogenide fibers and microstructure fibers. Continuous preparation of optical fibers coated with anatase nanoparticles is also discussed in the paper. and Článek se zabývá procesem tažení optických vláken na základě výsledků výzkumu Oddělení optických vláken Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (ÚFE). Je v něm uveden souhrn základních procesů ve skelných materiálech při tažení vláken z preforem i popis unikátních experimentálních zařízení v ÚFE. Dále jsou ukázány příklady výsledků tažení vláken dopovaných prvky vzácných zemin s kruhovým i nekruhovým průřezem pro vláknové lasery a zesilovače. Článek rovněž popisuje tažení speciálních vláken pro optické vláknové senzory jako jsou sektorová vlákna, vlákna s invertovaným gradientním profilem, vlákna z nízkotavitelných optických skel, vlákna chalkogenidová i vlákna mikrostrukturní. V závěru se článek zabývá kontinuálním tažením vláken pokrytých nanočásticemi anatasu pro fotokatalýzu.