CERN je největší částicovou laboratoří světa, která má za sebou řadu významných výsledků: objev polních částic slabé interakce, přípravu kvarkového gluonového plazmatu či objev poslední částice standardního modelu – Higgsova bosonu. Výzkumy v CERNu se ale netýkají jen mikrosvěta. Svět malých a velkých rozměrů má mnoho společného a v posledním desetiletí se v řadě oblastí fyzika elementárních částic prolíná s kosmologií. Nejtajuplnější částicovou laboratoří světa je samotný Velký třesk a naopak – podmínky v jeho průběhu je možné simulovat jen na největších urychlovačích, kde si mikrosvět a makrosvět podávají pomyslnou ruku.
Další přednáška pojednává o chytrém zásahovém obleku, ve kterém je plně integrován elektronický systém umožňující monitorovat parametry okolního prostředí, tepovou frekvenci a pohybovou aktivitu hasiče. V obleku je integrováno nastavitelné aktivní osvětlení. Součástí systému je lokalizační jednotka integrovaná do ochranné obuvi a chytrá rukavice s integrovaným elektronickým systémem pro zjišťování potenciálních vzdálených horkých míst. Obecné rozdělení možných účinků neionizujícího záření na účinky zdravotní, biologické a fyzikální jsou náplní další přednášky.Následně je prezentován přehled známých zdravotních účinků neionizujícího záření.
Poslední část této přednášky je věnována dosimetrii a stručné diskusi potřebných měřících a výpočetních metod pro zjišťování expozice. V poslední době se velmi rychle rozvíjejí nové kondenzátorové a rezistorové technologie, např. technologie 3D křemíkových pasivních součástek, superkondenzátory nebo vysokovýkonné rezistory v malých pouzdrech. Tyto součástky musí být schopné spolehlivě pracovat v náročných podmínkách vibrací, zvýšené teploty, vlhkosti apod. a přitom garantovat dlouhodobou stabilitu parametrů a nulovou toleranci k vadám. Příkladem jsou pasivní součástky pro vesmírné aplikace požadované Evropskou Vesmírnou Agenturou ESA. Následuje přednáška zabývající se návrhem a funkcí přesného přistávacího radaru v pásmu X. Realizovaný systém využívá dvou fázovaných anténních řad, které umožní pokrýt sektor v rovině azimutu od -15° do +15° a v rovině elevací od - 1° do +14°. Multistatický přehledový radar (MSPSR) je distribuovaný systém pracující na principu bistatického radaru, který umožňuje detekci nekooperujících cílů. Bistatický radar je tvořen vysílačem ozařujícím cíl a přijímačem, kde na rozdíl od monostatického radaru nejsou vysílač a přijímač na stejné pozici. Kombinací detekcí z několika bistatických radarů (párů vysílač, přijímač) lze získat 3D polohu cíle. Přednáška prezentuje současné výsledky vývoje systému s vlastním vysílačem v L-pásmu (MSPSR L-Band).
Seminář bude tradičně zakončen diskusním večerem, uvedeným přednáškou přibližující život a dílo profesora Augustina Žáčka, který jako jeden z prvních odborníků ve dvacátých letech 20. století pozoroval a popsal oscilace magnetronu. Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.
Program
Datum a místo konání
Středa 17. 5. 2017, Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha, místnosti č. 414 a 417, 4. patro.
Více informací v přiloženém informačním letáku.