Zobrazovaní a charakterizace laserem buzeného plazmatu

but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (člen) doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Čechal, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Povrchová citlivost techniky. Princip rozšíření laserového svazku. Student na otázky odpověděl.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBuday, Jakuben
dc.contributor.authorHrdlička, Josefen
dc.contributor.refereeHrdlička, Alešen
dc.date.created2025cs
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje vývoj a demonstraci Mach–Zehnderova interferometru integrovaného do systému Spektroskopie Laserem Buzeného Plazmatu (LIBS) pro měření časově i prostorově rozlišené elektronové hustoty a dynamiky rázových vln v laserem buzeném plazmatu. Jako excitační zdroj byl nově využit infračervený Ho:YAG laser o vlnové délce 2090 nm (délka pulsu 4 ns, energie 3.65 mJ), který byl porovnán s konvenčním Nd:YAG laserem s 1064 nm (délka pulsu 5 ns, energie 23 mJ) na ocelových vzorcích různých tvrdostí (H0–H6) a na mědi. Vše bylo měřeno za laboratorních podmínek. Pro dosažení stabilních interferenčních proužků byly optické komponenty upevněny v tuhé klecové konstrukci, čímž se minimalizovaly větší mechanické posuny. Byl vytvořen poloautomatizovaný skript v jazyce Python, který je schopný zpracovat rozsáhlou sadu interferferenčních obrazců. Provádí ořez obrazu, extrakci fázového posunu pomocí Fourierovy transformace, Abelovu inverzi, výpočet hustoty elektronů a segmentaci plazmatu během několika sekund na jeden snímek. Mezi klíčová zjištění patří vyšší hustoty elektronů v plazmatu a ostřejší interferenční proužky rázových vln u excitace na 1064 nm, což lze přisoudit vyšší energii fotonů. Byla prokázána jasná korelace mezi tvrdostí vzorku a hustotou elektronů, přičemž měď vykazovala nejnižší hodnoty. Tato výsledná data potvrzují účinnost Mach–Zehnderova uspořádání pro kvantitativní diagnostiku plazmatu a představují 2090 nm excitační laser jako novou perspektivní vlnovou délku pro LIBS, zejména v kombinaci s automatizovanou analýzou obrazů pro efektivní zpracování velkých objemů dat.en
dc.description.abstractThis diploma thesis reports the development and demonstration of a Mach–Zehnder interferometer integrated into a Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) setup to measure time and spatially resolved electron density and shock-wave dynamics in laser-induced plasmas. A novel, near-infrared Ho:YAG laser at 2090 nm (4 ns pulses, 3.65 mJ) was compared to a conventional Nd:YAG source at 1064 nm (5 ns, 23 mJ) across steel samples of varying hardness (H0–H6) and copper. Measurements were done under standard laboratory conditions. To produce stable interference fringes over extended periods, optical components were mounted in a rigid cage system design, minimizing mechanical drift. A semi-automated Python-based processing script was created to handle the vast interferogram dataset, performing image cropping, Fourier-transform phase extraction, Abel inversion, electron density calculation, and plasma segmentation in seconds per frame. Key findings include higher plasma electron densities and more distinct shockwave fringes for 1064 nm excitation, attributable to its greater photon energy. A clear correlation between sample hardness and electron density, with copper exhibiting the lowest values. These results validate the Mach–Zehnder approach for quantitative plasma diagnostics and introduce the 2090 nm pump laser as a promising new wavelength for LIBS, particularly when combined with automated image analysis for high-throughput data processing.cs
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationHRDLIČKA, J. Zobrazovaní a charakterizace laserem buzeného plazmatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2025.cs
dc.identifier.other166167cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/251888
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLIBSen
dc.subjectlaser-indeced plasmaen
dc.subjectplazmaen
dc.subjectablaceen
dc.subjectabelova transformaceen
dc.subjectelektronová hustotaen
dc.subjectatomární spektrumen
dc.subjectMach-Zehnder Interferometeren
dc.subjectzpracování obrazu.en
dc.subjectLIBScs
dc.subjectlaser-indeced plasmacs
dc.subjectplasmacs
dc.subjectablationcs
dc.subjectabel transformcs
dc.subjectelectron densitycs
dc.subjectatomic spectracs
dc.subjectMach-Zehnder Interferometercs
dc.subjectimage processing.cs
dc.titleZobrazovaní a charakterizace laserem buzeného plazmatuen
dc.title.alternativeDetection and characterization of laser-induced plasmascs
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2025-06-10cs
dcterms.modified2025-06-12-15:40:31cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid166167en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2025.08.27 02:06:53en
sync.item.modts2025.08.26 20:21:46en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
8.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_166167.html
Size:
9.86 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_166167.html

Collections