Microscopical processes in a low pressure plasma used for the thin film growth will be studied by mass spectrometry with energy and time resolution. Interaction of powerful nanosecond laser pulse with a solid target will be studied in the vacuum interaction chamber, including various applications of a secondary laser beam generated from a line focus. The electronic digital detector will be used to analyse signals from the stellar environment. Geoelectromagnetic methods will be used to determine the spatial distribution of the electrical conductivity within the Earth's crust with special regard of structual boundaries and tectonically disturbed zones. Research of ceramic and polymeric materials in both membrane and particle forms will be based on realistic description of morphology and transport in porous structures. Characteristic of modern materials ans systems will be physically and numerically modelled with respect to their mechanical resistance, serviceability and reliability. (en)
Mikroskopické procesy probíhající v nízkotlakém plazmatu při nanášení tenkých vrstev budou zkoumány hmotovým spektrometrem s energetickým a časovým rozlišením a s diferenciálním čerpáním. Ve vakuové interakční komoře budou zkoumány jevy vyvolané dopadem svazku záření výkonového impulsního laseru na povrch pevného terčíku a interakci záření rentgenového laseru s látkovým prostředím ve vakuu. Elektronickým digitálním detektorem budou analyzovány signály od hvězdných systémů v extrémních podmínkách. Geoelektromagnetickými metodami bude zjišťováno prostorové rozložení elektrické vodivosti Země v oblastech strukturních hranic a poruchových zón. Výzkum keramických a polymerních materiálů ve formě membrán i prášků bude založen na výstižném popisu morfologie a transportu v porézních strukturách. Fyzikálně a numericky budou modelovány vlastnosti netradičních materiálů a systémů z hlediska jejich mechanické odolnosti, životnosti a spolehlivosti. (cs)