Optik: mit 125 Aufgaben und vollständigen Lösungen
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Format: | Buch |
Sprache: | German English |
Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
1997
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Schriftenreihe: | Springer-Lehrbuch
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Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XXIII, 490 S. Ill., graph. Darst. |
ISBN: | 3540619127 9783540619123 |
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Inhaltsverzeichnis 1. Eine kurze Geschichte der Optik 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Die Bedeutung der Geschichte . 2 Die Natur des Lichts . 3 1.2.1 Erste Überlegungen . 3 1.2.2 Frühes Wissen . 3 1.2.3 Welle oder Teilchen? . 4 1.2.4 Triumph des Wellenbildes . 4 Die Lichtgeschwindigkeit. 5 1.3.1 Messungen . 5 1.3.2 Brechungsindex . 6 Transversale oder longitudinale Wellen? . 6 1.4.1 Polarisation . 6 1.4.2 Die Natur des Lichts . 6 Quantentheorie . 7 1.5.1 Die Anfänge . 7 1.5.2 Welle-Teilchen-Dualismus . 7 1.5.3 Materiewellen . 7 Optische Instrumente
. 8 1.6.1 Das Teleskop . 8 1.6.2 Das Mikroskop . 8 1.6.3 Die Grenzen der Auflösung . 9 1.6.4 Das Verschieben der Grenze . 10 1.6.5 Röntgenbeugung . 10 1.6.6 Elektronenmikroskopie . 10 Neuere Entwicklungen . 11 2. Wellen 2.1 2.2 2.3 2.4 2.S 2.6 Einführung . Die Wellengleichung für dispersionsfreie Wellen in einer Dimension . 2.2.1 Die Differentialgleichung für dispersionsfreie Wellen . 2.2.2 Harmonische Wellen und ihre Superposition . 2.2.3 Ein Beispiel für eine dispersionsfreie Welle . Dispersionsbehaftete Wellen . 2.3.1 Die Differentialgleichung für eine dispersionsbehaftete Welle in einem linearen Medium . 2.3.2 Ein Beispiel für eine dispersionsbehaftete Wellengleichung: die Schrödingergleichung
. Komplexe Wellenzahl, Frequenz und Geschwindigkeit . 2.4.1 Komplexe Wellenzahl; gedämpfte Wellen . 2.4.2 Imaginäre Geschwindigkeit: evaneszente Wellen . 2.4.3 Die Diffusionsgleichung . Gruppengeschwindigkeit . Wellen in drei Dimensionen. 2.6.1 Ebene Wellen . 2.6.2 Die Wellengleichung in drei Dimensionen . 2.6.3 Kugelwellen und zylindrische Wellen . [ 14 15 15 17 17 18 18 19 20 20 20 20 21 23 23 23 24
XVI Inhaltsverzeichnis Wellen in inhomogenen Medien . 2.7.1 Das Huygenssche Prinzip . 2.7.2 Das Fermatsche Prinzip . 2.8 Vertiefungsthema: Ausbreitung und Verzerrung eines Wellenpakets in einem dispergierenden Medium . 2.9 Vertiefungsthema: Gravitationslinsen . Übungsaufgaben . 2.7 3. Geometrische Optik Einführung . Die Philosophie optischen Designs . Die klassische Optik in der Gaußschen Näherung . 3.3.1 Vorzeichenkonvention . 3.3.2 Die Abbildungsgleichung für eine einzelne dünne Linse in Luft . 3.4 Strahlengänge durch einfache Systeme . 3.4.1 Die Lupe . 3.4.2 Das astronomische Fernrohr und einige Bemerkungen zu Blenden . 3.4.3 Zusammengesetzte Okulare . 3.4.4 Das Mikroskop . 3.5 Matrixformulierung der Gaußschen Optik für axialsymmetrische brechende Systeme
. 3.5.1 Translations-und Brechungsmatrix . 3.5.2 Matrixdarstellung einer dünnen Linse . 3.5.3 Objekt- und Bildraum . 3.6 Bildentstehung . 3.6.1 Bildentstehung durch eine dünne Linse in Luft . 3.6.2 Teleskopische oder afokale Systeme . 3.7 Hauptpunkte und Hauptebenen . 3.7.1 Geometrische Bedeutung der Brenn-und Hauptpunkte . 3.7.2 Immersionssysteme und Knotenpunkte . 3.7.3 Beispiele: Meniskuslinse und Teleobjektiv . 3.7.4 Experimentelle Bestimmung der Hauptpunkte für ein System in Luft . 3.8 Abbildungsfehler . 3.8.1 Monochromatische Aberration . 3.8.2 Chromatische Aberration . 3.8.3 Die Korrektur sphärischer Aberration . 3.8.4 Koma und weitere Abbildungsfehler . 3.9 Vertiefungsthema: aplanatische Objektive . 3.10 Vertiefungsthema: der sphärischeFabry-Perot-Resonator . Übungsaufgaben
. 3.1 3.2 3.3 4. 25 25 26 27 29 32 [ 36 37 38 38 39 41 41 42 44 45 46 47 48 49 50 50 51 51 53 55 56 57 57 57 58 59 60 61 63 66 Fouriertheorie 4.1 4.2 4.3 Einführung . Analyse periodischer Funktionen . 4.2.1 Fouriersches Theorem . 4.2.2 Fourierkoeffizienten . 4.2.3 Komplexe Fourierkoeffizienten . Fourieranalyse . 4.3.1 Gerade und ungerade Funktionen . 4.3.2 Die Rechteckfunktion . 4.3.3 Der reziproke Raum in einer Dimension . 4.3.4 Analyse beliebiger Funktionen . 70 71 71 71 72 73 74 75 75 76
Inhaltsverzeichnis XVII Nichtperiodische Funktionen . 4.4.1 Fouriertransformation . 4.4.2 Fouriertransformation eines Rechteckpulses . 4.4.3 Die Diracsche 8-Funktion . 4.4.4 Verschiebung des Ursprungs . 4.4.5 Mehrfache Deltafunktion . 4.4.6 Die Gauß-Funktion . 4.4.7 Transformation komplexer Funktionen . 4.4.8 Fouriertransformation in zwei Dimensionen und ihre Symmetrieeigenschaften . 4.5 Inverse Fouriertransformation . 4.5.1 Beispiele . 4.6 Faltung . 4.6.1 Die Lochkamera als Beispiel . 4.6.2 Faltung mit einer Reihe von Deltafunktionen . 4.6.3 Faltung in der Optik . 4.6.4 Fouriertransformation einer Faltung . 4.6.5 Fouriertransformation eines Wellenpakets als Beispiel für eine Faltung . 4.7 Korrelationsfunktion
. 4.7.1 Autokorrelationsfunktion und Wiener-Khinchin-Theorem . 4.7.2 Energieerhaltung: Parsevalsches Theorem . Übungsaufgaben . 4.4 5. 77 77 79 80 81 81 83 84 85 86 87 88 88 89 90 91 92 92 93 94 94 Elektromagnetische Wellen [ Elektromagnetismus und die Wellengleichung . 5.1.1 Die Maxwellschen Gleichungen . 5.1.2 Elektromagnetische Wellen . 5.1.3 Wellengeschwindigkeit und Brechungsindex . 5.2 Ebene Wellen als Lösung der Wellengleichung . 5.2.1 Energiefluß in einer elektromagnetischenWelle . 5.3 Strahlung . 5.3.1 Strahlung einer beschleunigten Ladung . 5.3.2 Strahlung eines schwingenden Dipols . 5.4 Reflexion und Brechung . 5.4.1 Randbedingungen an Grenzschichten . 5.4.2 Die Fresnel-Koeffizienten . 5.4.3 Brewsterwinkel . 5.S Lichteinfall aus dem dichteren Medium 5.5.1 Totalreflexion . 5.5.2 Phasenverschiebungen bei der
Totalreflexion . 5.5.3 Optisches Tunneln . 5.5.4 Energiefluß in der evaneszenten Welle . 5.5.5 Fata Morgana . 5.6 Einfall elektromagnetischer Wellen auf leitende Oberflächen . 5.6.1 Reflexion an einer Metalloberfläche . 5.6.2 Reziprozität und Zeitumkehr: die Stokesschen Beziehungen . Übungsaufgaben . 98 99 99 100 101 101 102 102 103 104 105 105 108 108 109 110 111 111 112 113 115 5.1 6. Polarisation und anisotrope Medien 6.1 6.2 Einführung . Polarisiertes Licht in isotropen Medien . 6.2.1 Linear polarisiertes Licht . 6.2.2 Zirkular polarisiertes Licht . 6.2.3 Elliptisch polarisiertes Licht . 116 118 Q^ 120 120 121 121 122
XVIII Inhaltsverzeichnis 6.2.4 Über die Bedeutung der Polarisationsarten . 6.2.5 Teilweise polarisiertes und unpolarisiertes Licht . 6.2.6 Zustände orthogonaler Polarisation . 6.3 Die Erzeugung polarisierten Lichts . 6.3.1 Polarisation durch Reflexion . 6.3.2 Polarisation durch Absorption . 6.3.3 Extinktionsverhältnis . 6.4 Wellenausbreitung in anisotropen Medien 6.4.1 Die Huygenssche Konstruktion . 6.4.2 Die Brechungsindex-Oberfläche . 6.5 Elektromagnetische Wellen in anisotropen Medien . 6.6 Kristalloptik . 6.6.1 Der dielektrische Tensor . 6.6.2 Das Brechungsindex-Ellipsoid . 6.6.3 Charakteristische Wellen . 6.6.4 Die Brechungsindex-Oberfläche bei Kristallen . 6.6.5 Ordentliche und außerordentliche Strahlen . 6.6.6 Konische Ausbreitung . 6.7 Uniaxiale Kristalle . 6.7.1 Wellenausbreitung in einem uniaxialen Kristall
. 6.7.2 Optische Aktivität . 6.8 Anwendungen der Ausbreitung in anisotropen Medien . 6.8.1 X/4-und À/2-Plâttchen . 6.8.2 Kompensatoren . 6.8.3 Die Pöverlein-Konstruktion . 6.8.4 Kristallpolarisatoren . 6.9 Induzierte Anisotropie . 6.9.1 Der elektrooptische Effekt . 6.9.2 Der photoelastische Effekt . 6.9.3 Der magnetooptische Effekt . Übungsaufgaben . 7. 122 123 123 124 124 125 125 126 126 127 128 129 129 130 132 133 135 136 136 137 137 138 139 139 140 141 141 142 143 143 144 Beugung 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Das Auftreten von Beugungserscheinungen . 7.1.1 Interferenz und Beugung . 7.1.2 Einführung in die Beugungstheorie . Die Näherung skalarer Wellen . 7.2.1 Erklärung der Beugung mit Hilfe des Huygensschen Prinzips . 150 7.2.2 Das Huygens-Kirchhoff-Beugungsintegral .
7.2.3 Die Mathematik hinter dem Beugungsintegral . 7.2.4 Beleuchtung durch eine Punktquelle . 7.2.5 Der Neigungsfaktor . 7.2.6 Fraunhofer- und Fresnel-Beugung . 7.2.7 Experimentelle Beobachtung von Beugungsmustern . Fresnel-Beugung . 7.3.1 Analytisch lösbare, radialsymmetrische Probleme . 7.3.2 Die Lochblende . 7.3.3 Die runde Scheibe . 7.3.4 Die Zonenplatte . Fresnel-Beugung durch lineare Systeme . 7.4.1 Graphische Auswertung durch Amplituden-Phasen-Diagramme . 7.4.2 Beugung am Spalt . 7.4.3 Beugung an einer einzelnen Kante: die Kantenwelle . Vertiefungsthema: Röntgenmikroskopie Übungsaufgaben . . 148 148 149 149 152 152 154 155 156 158 159 160 160 161 161 162 163 163 165 166 167
Inhaltsverzeichnis XiX 8. Fraunhofer-Beugung und Interferenz Einführung . 8.1.1 Erzeugung eines linearen Phasenverlaufs . 8.2 Fraunhofer-Beugung und Fouriertransformation . 8.2.1 Die Phase des Fraunhofer-Beugungsmusters . 8.2.2 Fraunhofer-Beugung bei schrägem Lichteinfall . 8.2.3 Beugung am Spalt . 8.2.4 Beugung an einem unscharfen Spalt, dargestellt durch eine Dreiecksfunktion . 176 8.2.5 Beugung an einem rein phasenverschiebenden Objekt . 8.2.6 Beugung an einer Rechteckblende . 8.2.7 Das Beugungsbild einer Lochblende . 8.2.8 Eine einfache Ableitung der Größe der Airy-Scheibe . 8.2.9 Überlagerung von Beugungsmustem . 8.2.10 Komplementäre Objekte: Babinetsches Theorem . 8.3 Interferenz . 8.3.1 Interferenzmuster zweier kreisförmiger Lochblenden . 8.3.2 Interferenzmuster zweier paralleler Blenden beliebiger Form . 182 8.3.3 Interferenzmuster eines periodischen Gitters aus identischen Blenden . 8.3.4 Beugungsgitter . 8.3.5 Beugungsmuster eines Lochblendengitters . 8.3.6 Reziprokes Gitter in zwei Dimensionen . 8.3.7 Beugungsmuster eines Gitters
aus parallelen Blenden . 8.3.8 Beugung an einem Gitter aus zufallsverteilten parallelen Blenden . 8.4 Dreidimensionale Interferenz . 8.4.1 Kristalle und Faltungen . 8.4.2 Beugung an einem dreidimensionalen Gitter . 8.4.3 Reziprokes Gitter in drei Dimensionen . 8.4.4 Beugung an einem ganzen Kristall . 8.4.5 Der akustooptische Effekt . 8.5 Vertiefungsthema: inelastische Streuung von thermischen Neutronen an Phononen 8.6 Vertiefungsthema: Phasenwiedergewinnung . 8.6.1 A priori Information . 8.6.2 Direkte Methoden in der Kristallographie . 8.6.3 Ein zentrumssymmetrisches Beispiel für die direkte Methode . 8.6.4 Phasenwiedergewinnung aus optischen Beugungsmustern . Übungsaufgaben . 8.1 9, Interferometrie 9.1 9.2 9.3 Einführung . . 9.1.1 Interferometrie mit Hilfe des Youngschen Beugungsmusters . Beugungsgitter . 9.2.1 Herstellung von Beugungsgittern
. 9.2.2 Auflösungsvermögen . 9.2.3 Effekte von periodischen Fehlern - Geister . 9.2.4 Beugungseffizienz . 9.2.5 Blaze-Gitter . Zweistrahlinterferometrie . 9.3.1 Jamin-und Mach-Zehnder-Interferometer . 9.3.2 Michelson-Interferometer . _: 170 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 180 181 181 183 184 185 186 187 188 190 190 191 193 194 194 196 199 199 200 203 203 206 [ ? 210 211 213 213 214 216 218 219 221 221 222
XX Inhaltsverzeichnis 9.3.3 Lokalisation von Beugungsstreifen . 225 9.3.4 Das Michelson-Morley-Experiment . 226 Das Sagnac-Interferometer . 228 9.4.1 Lichtgeschwindigkeit in einem bewegten Medium . 229 9.4.2 Optische Gyroskope . 229 9.5 Interferenz durch Mehrfachreflexion . 231 9.5.1 Das Fabry-Perot-Interferometer . 236 9.5.2 Mehrfachreflexionen in einem verstärkenden Medium . 238 9.5.3 Der konfokale Resonator: transversale Moden . 239 9.6 Vertiefungsthema: die Berry-Phase in der Interferometrie . 241 Übungsaufgaben . 244 9.4 10. Optische Wellenleiter und brechungsindexmodulierte Medien 3 Optische Wellenleiter . 248 10.1.1 Geometrische Überlegungen zur Wellenleitung . 248 10.1.2 Wellengleichung für einen ebenen Wellenleiter . 250 10.1.3 Dispersion . 254 10.1.4 Monomoden-Wellenleiter . 254 10.2 Glasfasern . 255 10.2.1 Glasfasern mit stufenförmigem Brechungsindexprofil . . 257 10.2.2
Glasfasern mit Brechungsindexgradienten . 257 10.2.3 Herstellung von Glasfasern . 259 10.2.4 Kommunikation mit Hilfe von Glasfasern . 260 10.2.5 Anwendungen in der Bilderzeugung . 261 10.3 Wellenausbreitung in einem Medium mit Brechungsindexmodulationen . 261 10.3.1 Allgemeine Methode für Mehrschichtsysteme . 261 10.3.2 Schräger Einfall . 264 10.3.3 Einzelschicht als Antireflexbeschichtung . 264 10.3.4 Periodische Vielfachschichten: wellenlängenselektive Spiegel . 266 10.3.5 Interferenzfilter . 269 Übungsaufgaben . 270 10.1 11. Kohärenz 11.1 11.2 Einführung . Eigenschaften realer Lichtwellen . 11.2.1 Amplitude und Phase von quasimonochromatischem Licht . 11.2.2 Das Spektrum einer Zufallsfolge von Wellenpaketen . 11.2.3 Weißes Licht . 11.3 Physikalische Ursachen der Linienbreite . 11.3.1 Natürliche Linienbreite
. 11.3.2 Dopplerverbreiterung . 11.3.3 Stoßverbreiterung . 11.4 Quantifizierung des Konzepts der Kohärenz . 11.4.1 Die gemeinsame Kohärenzfunktion . 11.4.2 Das optische Stethoskop und die Sichtbarkeit von Interferenzstreifen . 11.5 Zeitliche Kohärenz . 11.5.1 Der Grad zeitlicher Kohärenz . 11.5.2 Zeitliche Kohärenz und Autokorrelation . 11.6 Fourier-Spektroskopie . 11.6.1 Zwei Beispiele für Fourier-Spektroskopie . 11.6.2 Auflösungsvermögen und Empfindlichkeit . : 3 274 274 276 279 279 280 280 280 281 282 283 283 286 286 287 287 289 292
Inhaltsverzeichnis XXI 11.7 Räumliche Kohärenz . 11.7.1 Qualitative Untersuchung der räumlichen Kohärenz . 11.7.2 Der Grad räumlicher Kohärenz . 11.7.3 Das van Cittert-Zerike-Theorem . 11.7.4 Partielle Kohärenz von einer ausgedehnten Quelle . 11.7.5 Ein Laborexperiment zur räumlichen Kohärenz . 11.8 Fluktuationen in Lichtstrahlen und die klassische Photonenstatistik . 299 11.9 Anwendung der Kohärenztheorie in der Astronomie. 11.9.1 Das Michelsonsche Stellarinterferometer . 11.9.2 Das Intensitätsinterferometer von Brown und Twiss . 11.9.3 Apertursynthese . Übungsaufgaben . 12. Bildentstehung 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Einführung . Die Beugungstheorie der Bildentstehung. 12.2.1 Die Abbesche Theorie: das Bild eines unendlich ausgedehnten periodischen Objekts . 12.2.2 Die Abbesche Sinusbedingung . 12.2.3 Bildentstehung als doppelter Beugungsvorgang . 12.2.4 Beispiele für die Beugungstheorie der Bildentstehung . 318 12.2.5
Das Phasenproblem . Auflösungsgrenze optischer Instrumente. 12.3.1 Das Rayleigh-Kriterium für ein inkohärentes Objekt . 322 12.3.2 Kohärent beleuchtete Objekte . 12.3.3 Anwendung der Abbe-Theorie auf das Auflösungsvermögen . 12.3.4 Auflösungsvermögen bei kohärenter Beleuchtung . 12.3.5 Artefakte . 12.3.6 Die Bedeutung des Kondensors . Anwendungen der Abbeschen Theorie: räumliche Filterung . 328 12.4.1 Dunkelfeldabbildung . 12.4.2 Phasenkontrastmikroskopie . 12.4.3 Die Schlierenmethode . 12.4.4 Beugungskontrast . 12.4.5 Ein analytisches Beispiel zur Verdeutlichung von Dunkelfeld-, Schlierenund Phasenkontrastabbildung . 12.4.6 Das Interferenzmikroskop . Methoden zur Steigerung der Auflösung . 12.5.1 Apodisation . 12.5.2 Superauflösung
. 12.5.3 Konfokales Rastermikroskop . 12.5.4 Optische Nahfeldmikroskopie . Holographie . 12.6.1 Das Gabor-Verfahren . 12.6.2 Der Einsatz des Lasers . 12.6.3 Phasen-und Volumenhologramme . 12.6.4 Holographische Interferometrie . 12.6.5 Anwendungen der Abbeschen Theorie mit holographischen Filtern . 293 294 295 296 298 298 302 302 305 305 307 El 312 312 313 315 315 320 321 323 324 325 327 327 329 330 332 333 334 336 339 340 341 342 345 345 346 346 350 351 352
XXII Inhaltsverzeichnis 12.7 Vertiefungsthema: interferometrische Bilderzeugung in der Astronomie . 12.7.1 Radioastronomie . 12.7.2 Interferometer aus zwei Antennen . 12.7.3 Beugungsgitter und Antennenfelder . 12.7.4 Das Mills-Antennenkreuz . 12.8 Vertiefungsthema: astronomische Anwendung der Speckle-Interferometrie . Übungsaufgaben . 13. Die klassische Dispersionstheorie 13.1 Klassische Dispersionstheorie . 13.1.1 Das klassische Atom . 13.2 Rayleigh-Streuung . 13.2.1 Wellenlängenabhängigkeit der gestreuten Strahlung . 13.2.2 Polarisation der gestreuten Strahlung . 13.2.3 Inkohärente und kohärente Streuung . 13.3 Kohärente Streuung und Dispersion . 13.3.1 Brechung als Spezialfall kohärenter Streuung . 13.3.2 Resonanz und anomale Dispersion . 13.3.3 Dispersion fern von einem Absorptionsband: Brechungsindex für Röntgenstrahlen . 13.3.4 Plasmakante beim freien Elektronengas . 13.3.5
Brechungsindex eines freien Elektronengases in einem magnetischenFeld . 13.3.6 Brechungsindex eines Festkörpers für Neutronenstrahlen . 13.4 Dispersionsrelationen . 13.4.1 Verbindung zwischen Impuls- und Frequenzantwort . . 13.4.2 Kramers-Kronig-Relationen . 13.5 Vertiefungsthema: nichtlineareOptik . 13.5.1 Erzeugung der zweiten Harmonischen . 13.5.2 Vier-Wellen-Mischen . 13.5.3 Phasenkonjugierte Spiegel . Übungsaufgaben . 14. Quantenoptik und Laser 14.1 14.2 14.3 14.4 353 353 354 355 356 357 362 : ] 366 366 368 369 369 369 371 371 373 374 374 375 376 377 377 378 380 380 382 383 385 Ld Die Quantisierung des elektromagnetischen Feldes . 388 14.1.1 Die „Ultraviolett-Katastrophe “ . 388 14.1.2 Die Quantisierung der elektromagnetischen Moden eines Hohlraums . 389 14.1.3 Interferenz im Grenzfall sehr schwachen Lichts . 391 Moden des elektromagnetischen Feldes in einem linearen Hohlraum . 393 14.2.1
Energiequantisierung und Nullpunktsenergie . 394 14.2.2 Unschärferelation . 395 14.2.3 Fluktuationen in chaotischem Licht . 397 Wechselwirkung von Licht mit Materie. 398 14.3.1 Der photoelektrische Effekt . 401 14.3.2 Spontane und stimulierte Emission . 401 Laser . 403 14.4.1 Populationsinversion in einem chemischen Laser . 404 14.4.2 Atomare Fluoreszenz . 405 14.4.3 Optisch gepumpte Rubin- und Erbium-Laser . 406 14.4.4 Entladungsgepumpte Gaslaser . 406 14.4.5 Populationsinversion in p-n-Übergängen bei Halbleitern 407
Inhaltsverzeichnis XXIII Komponenten eines Lasers . 408 14.5.1 Der optische Resonator . 408 14.5.2Kontinuierliche Laser im Vergleich zu gepulsten Lasern 409 14.5.3 Der Aufbau des He-Ne-Lasers . 409 14.5.4 Der Aufbau eines Halbleiter-Lasers . 410 14.6 Laserlicht . 411 14.6.1 Kohärenzfunktion . 411 14.7 Vertiefungsthema: Komprimiertes Licht und seine Anwendungen . 412 14.7.1 Sub-Poisson-Licht . 412 14.7.2 Sub-Poisson-Licht und digitale optische Kommunikation . 413 14.7.3 Komprimiertes Licht und Interferometrie . 414 14.7.4 Erzeugung von komprimiertem Licht . 415 Übungsaufgaben . 417 14.5 15. Lösungen der Übungsaufgaben Allgemeine Bemerkungen . Kapitel 2 Kapitel 3 . Kapitel 4 . Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9
. Kapitel 10 . Kapitel 11 . Kapitel 12 . Kapitel 13 . Kapitel 14 . A. Anhang A.l A.2 Bessel-Funktionen in der Wellenoptik . A.1.1 Bessel-Funktionen . Vorlesungsversuche der Fourieroptik . A.2.1 Einführung . A.2.2 Korrelation und Faltung durch eine Lochkamera. A.2.3 Fraunhofer-Beugung . A-2.4 Fresnel-Beugung . Literaturverzeichnis Kapitel 1-15, Anhang . £ 420 420 423 426 429 433 437 440 444 448 450 454 459 461 E 468 468 471 471 471 473 476 • 477 Sach- und Namenverzeichnis □ A-Z . 485 |
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