Physik kompakt: 2 Elektrodynamik und Elektromagnetische Wellen
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , , |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
2002
|
Ausgabe: | 2. Aufl. |
Schriftenreihe: | Springer-Lehrbuch
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XIII, 450 S. graph. Darst. |
ISBN: | 3540431403 |
Internformat
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100 | 1 | |a Langkau, Rudolf |d 1931- |e Verfasser |0 (DE-588)172235553 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Physik kompakt |n 2 |p Elektrodynamik und Elektromagnetische Wellen |c Wolfgang Scobel ; Gunnar Lindström ; Rudolf Langkau |
250 | |a 2. Aufl. | ||
264 | 1 | |a Berlin [u.a.] |b Springer |c 2002 | |
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adam_text | RUDOLF LANGKAU WOLFGANG SCOBEL GUNNAR LINDSTR¨ OM PHYSIK KOMPAKT 2
ELEKTRODYNAMIK UND ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN ZWEITE AUFLAGE MIT 226
ABBILDUNGEN 13 PROFESSOR DR. RUDOLF LANGKAU PROFESSOR DR. WOLFGANG
SCOBEL PROFESSOR DR. DR. H.C. GUNNAR LINDSTR¨ OM UNIVERSITAET HAMBURG
INSTITUT F¨ UR EXPERIMENTALPHYSIK LURUPER CHAUSSEE 149 22761 HAMBURG,
DEUTSCHLAND E-MAIL: WOLFGANG.SCOBEL@DESY.DE GUNNAR.LINDSTROEM@DESY.DE
DIE ERSTE AUFL AGE ERSCHIEN IN ZWEI TEILBAENDEN IN DEM 6TEILIGEN WERK
PHYSIK KOMPAKT IN DER REIHE: VIEWEG STUDIUM * GRUNDKURS PHYSIK,
HERAUSGEGEBEN VON HANNS RUDER, BEI FRIEDR. VIEWEG & SOHN
VERLAGSGESELLSCHAFT MBH DIE DEUTSCHE BIBLIOTHEK * CIP-EINHEITSAUFNAHME:
PHYSIK KOMPAKT. * BERLIN ; HEIDELBERG ; NEW YORK ; BARCELONA ; HONGKONG
; LONDON ; MAILAND ; PARIS ; TOKIO : SPRINGER (SPRINGER-LEHRBUCH) BD. 2.
ELEKTRODYNAMIK UND ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN / RUDOLF LANGKAU ... - 2.
AUFL. * 2002 ISBN 3-540-43140-3 ISBN 3-540-43140-3 2. AUFLAGE
SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG NEW YORK DIESES WERK IST
URHEBERRECHTLICH GESCH¨ UTZT. DIE DADURCH BEGR¨ UNDETEN RECHTE,
INSBESONDERE DIE DER UEBERSETZUNG, DES NACHDRUCKS, DES VORTRAGS, DER
ENTNAHME VON ABBILDUNGEN UND TABELLEN, DER FUNKSENDUNG, DER
MIKROVERFILMUNG ODER DER VERVIELF¨ ALTIGUNG AUF ANDEREN WEGEN UND DER
SPEICHERUNG IN DATENVERARBEITUNGSANLAGEN, BLEIBEN, AUCH BEI NUR
AUSZUGSWEISER VERWERTUNG, VORBEHALTEN. EINE VERVIELF¨ ALTIGUNG DIESES
WERKES ODER VON TEILEN DIESES WERKES IST AUCH IM EINZELFALL NUR IN DEN
GRENZEN DER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DES URHEBERRECHTSGESETZES DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND VOM 9. SEPTEMBER 1965 IN DER JEWEILS
GELTENDEN FASSUNG ZUL¨ ASSIG. SIE IST GRUNDS¨ ATZLICH VERG¨ UTUNGS-
PFLICHTIG. ZUWIDERHANDLUNGEN UNTERLIEGEN DEN STRAFBESTIMMUNGEN DES
URHEBERRECHTSGESETZES. SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG NEW YORK EIN
UNTERNEHMEN DER BERTELSMANNSPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA GMBH
HTTP://WWW.SPRINGER.DE SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG 2002 PRINTED
IN GERMANY DIE WIEDERGABE VON GEBRAUCHSNAMEN, HANDELSNAMEN,
WARENBEZEICHNUNGEN USW. IN DIESEM WERK BERECHTIGT AUCH OHNE BESONDERE
KENNZEICHNUNG NICHT ZU DER ANNAHME, DASS SOLCHE NAMEN IM SINNE DER
WARENZEICHEN- UND MARKENSCHUTZ-GESETZGEBUNG ALS FREI ZU BETRACHTEN W¨
AREN UND DAHER VON JEDERMANN BENUTZT WERDEN D¨ URFTEN.
DATENKONVERTIERUNG VON FA. LE-TEX, LEIPZIG EINBANDGESTALTUNG: DESIGN &
PRODUCTION GMBH, HEIDELBERG GEDRUCKT AUF S¨ AUREFREIEM PAPIER SPIN:
10860371 56/3141/BA-543210 IX INHALTSVERZEICHNIS TEIL I ELEKTRODYNAMIK 1
GRAVITATIONSWECHSELWIRKUNG .............................. 3 1.1
GRAVITATIONSGESETZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 3 1.2 GRAVITATIONSKRAFT UND POTENTIELLE ENERGIE .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3 GRAVITATIONSPOTENTIAL UND
GRAVITATIONSFELDST¨ ARKE . . . . . . . . . . . 7 1.4 ERG¨ ANZUNG:
PLANETENBAHNEN UND RUTHERFORDSTREUUNG . . . . . . . . 15 2 ELEKTRISCHE
WECHSELWIRKUNG .............................. 29 2.1 ELEKTRISCHE LADUNG
UND COULOMB SCHES GESETZ . . . . . . . . . . . . . 29 2.2 ELEKTRISCHES
FELD, FELDST¨ ARKE UND POTENTIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.3
ERG¨ ANZUNG: POTENTIAL EINER LADUNGSWOLKE IN MULTIPOL- DARSTELLUNG . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 45 2.3.1 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 45 2.3.2 WOLKE AUS PUNKTLADUNGEN . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 47 2.3.3 EIN EINFACHES BEISPIEL . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 2.3.4
KONTINUIERLICHE LADUNGSWOLKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 6 2.3.5AXIALSYMMETRISCHE LADUNGSWOLKE . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 5 8 2.3.6 EIN BEISPIEL: HOMOGEN GELADENES ROTATIONSELLIPSOID . . .
62 2.3.7 TENSOREN; ERINNERUNG AN EIN BEKANNTES BEISPIEL AUS DER MECHANIK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.4
ERG¨ ANZUNG: WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN DIPOLEN . . . . . . . . . . . . . .
66 2.4.1 FELD EINES ELEKTRISCHEN DIPOLS . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 66 2.4.2 DIPOLFELD IN GROSSER ENTFERNUNG ( R * * , FERNFELD)
. . . . . . 68 2.4.3 DIPOL MIT DEM MOMENT P IM FELD EINES DIPOLS MIT DEM
MOMENT P 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 70 2.5QUANTELUNG DER LADUNG, LADUNGSERHALTUNG, ATOMARER AUFBAU DER
MATERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 76 3 MAGNETISCHE WECHSELWIRKUNG .............................
83 3.1 MAGNETISCHE KRAFTWIRKUNG AUF ELEKTRISCHE LADUNGEN . . . . . . . .
85 3.2 ERG¨ ANZUNG: POTENTIAL F¨ UR DAS MAGNETFELD . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 96 3.2.1 MATHEMATISCHER R¨ UCKBLICK . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 96 3.2.2 R¨ UCKBLICK AUF DIE ELEKTROSTATIK .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.2.3 MAGNETISCHES FELD . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 X
INHALTSVERZEICHNIS 3.2.4 ALLGEMEINES BEISPIEL . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.2.5 KONKRETES BEISPIEL UND
LEHRREICHER SONDERFALL . . . . . . . . 99 3.3 DAS MAGNETFELD BEWEGTER
LADUNGEN (NICHT RELATIVISTISCH) . . . . 102 3.4 MAGNETISCHE
WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN BEWEGTEN LADUNGEN . . 110 4 ELEKTRISCHE LEITUNG
....................................... 115 4.1 STROM ALS
LADUNGSTRANSPORT; OHMSCHES GESETZ; ELEKTRISCHE LEITF¨ AHIGKEIT . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4.2
MECHANISMUS DER ELEKTRISCHEN LEITUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 120 4.3 ELEKTRISCHE NETZWERKE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4.4 ERG¨ ANZUNG: ELEKTRISCHE UND
MAGNETISCHE FELDER UM EINEN UNENDLICH LANGEN, GERADEN UND
STROMDURCHFLOSSENEN LEITER . . . 134 4.4.1 FELD EINER LINIENLADUNG . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4.4.2 FELD EINER
LINIENLADUNG AUS DER SICHT EINES BEWEGTEN BEOBACHTERS . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 135 4.4.3 FELD EINES GERADEN UND
STROMDURCHFLOSSENEN (METALL-) DRAHTES AUS DER SICHT EINES RUHENDEN
BEOBACHTERS . . . . 137 4.4.4 FELD EINES GERADEN UND STROMDURCHFLOSSENEN
DRAHTES AUS DER SICHT EINES BEWEGTEN BEOBACHTERS . . . . . . . . . . . .
138 4.4.5KR¨ AFTE AUF EINE LADUNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 141 5 MATERIE IM STATISCHEN ELEKTRISCHEN UND
MAGNETISCHEN FELD 145 5 .1 GAUSSSCHER SATZ DES ELEKTRISCHEN FELDES . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5 .2 MATERIE IM ELEKTRISCHEN FELD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4 5.3 ERG¨
ANZUNG: POTENTIAL UND FELDST¨ ARKE POLARISIERTER MATERIE . . . 170 5.3.1
HOMOGEN POLARISIERTE, UNENDLICH AUSGEDEHNTE PLATTE . . 175 5.3.2 URSPR¨
UNGLICH UNPOLARISIERTE, UNENDLICH AUSGEDEHNTE PLATTE IM ¨ AUSSEREN
HOMOGENEN FELD . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 5.3.3 MIT EINEM
DIELEKTRIKUM AUSGEF¨ ULLTER PLATTENKONDENSATOR . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 5.3.4 GESCHICHTETE, UNENDLICH
AUSGEDEHNTE PLATTE IM HOMOGENEN FELD . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 178 5 .3.5 HOMOGEN POLARISIERTE KUGEL. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 5.3.6 URSPR¨ UNGLICH
UNPOLARISIERTE KUGEL IM ¨ AUSSEREN HOMOGENEN FELD . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 181 5 .4 AMPERESCHER SATZ DES MAGNETFELDES . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 5 .5 MATERIE IM MAGNETFELD . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.6
ZUSAMMENFASSUNG DER GESETZM¨ ASSIGKEITEN DES STATISCHEN ELEKTRISCHEN UND
MAGNETISCHEN FELDES . . . . . . . . . 195 6 ZEITABH¨ ANGIGE
ELEKTROMAGNETISCHE FELDER ................. 197 6.1 ELEKTROMAGNETISCHE
INDUKTION, FARADAY-HENRY -SATZ . . . . . . . 197 6.2 AMPERE-MAXWELL
-SATZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210 6.3 MAXWELL -GLEICHUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 213 6.4 ERG¨ ANZUNG: HOCHFREQUENTE WECHSELSTR¨ OME
IN DR¨ AHTEN . . . . . . . 214 INHALTSVERZEICHNIS XI 6.5ERG¨ ANZUNG:
SELBSTERREGTE OSZILLATOREN F¨ UR ELEKTRISCHE SCHWINGUNGEN . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 7 ANHANG: NOTIZEN UND
SIMPLE BEISPIELE ZUR VEKTORANALYSIS . 231 7.1 RADIALKRAFTFELD . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231 7.2 TEMPERATURVERTEILUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 231 7.3 DRUCKVERTEILUNG . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 7.4
ZENTRALKRAFTFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 232 7.5 KRAFTFELD . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 7.6
ROTATION EINES VEKTORFELDES. EINFACHE BEISPIELE AUS DER MECHANIK . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 7.7 ZUM BEGRIFF DER *DIVERGENZ*
EINES VEKTORFELDES. . . . . . . . . . . . . 237 7.8 WELCHE
ZENTRALKRAFTFELDER SIND QUELLENFREI? . . . . . . . . . . . . . . . . .
239 TEIL II ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN 1 HARMONISCHE WELLEN IM RAUM
............................ 243 1.1 GRUNDLAGEN UND DEFINITIONEN . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 1.2 DAS HUYGENS
*SCHE PRINZIP DER WELLENAUSBREITUNG . . . . . . . . . . 245 1.3
REFLEXION UND BRECHUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 245 1.4 BEUGUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 1.4.1
VORBEMERKUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 248 1.4.2 BEUGUNG AM SPALT . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 249 1.4.3 BEUGUNG AN EINER KREISBLENDE . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 1.5 INTERFERENZ . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 252 1.5 .1 VORBEMERKUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 25 2 1.5.2 ¨ UBERLAGERUNG ZWEIER KUGELWELLEN .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 1.5.3 ¨ UBERLAGERUNG MEHRERER
EBENER WELLEN . . . . . . . . . . . . . . . 25 6 1.5 .4 BEUGUNG AM
GITTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
9 1.6 ERG¨ ANZUNG: DAS BABINET SCHE THEOREM BEI DER BEUGUNG AM GITTER .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 1.6.1
VORBEMERKUNGEN ZUR BEUGUNG AN GITTERN . . . . . . . . . . . 262 1.6.2
GESETZM¨ ASSIGKEITEN DER BEUGUNG AN GITTERN . . . . . . . . . . 263 1.6.3
DAS BABINET SCHE THEOREM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266 1.6.4 ANWENDUNG AUF DIE GITTERBEUGUNG . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 268 1.7 ERG¨ ANZUNG: BEUGUNG UND FOURIER -TRANSFORMATION . . . . .
. . . . 271 1.7.1 MATHEMATISCHE VORBEMERKUNGEN . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 271 1.7.2 EIN ERSTES MATHEMATISCHES BEISPIEL . . . . . . . .
. . . . . . . . . 272 1.7.3 BEUGUNG AM SPALT . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 1.7.4 EIN ZWEITES MATHEMATISCHE
BEISPIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 1.7.5 BEUGUNG AM GITTER .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 1.7.6
BEUGUNG AM SINUS-GITTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 279 1.7.7 BEUGUNG AM GRAU-KEIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 284 1.7.8 EIN WICHTIGER SONDERFALL DER
FOURIER-TRANSFORMATION . . 287 XII INHALTSVERZEICHNIS 1.8
WELLENAUSBREITUNG IN DISPERSIVEN MEDIEN . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 290 1.9 ERG¨ ANZUNG: ZUR DISPERSION VON WELLEN . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 292 1.9.1 ALLGEMEINES . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 1.9.2 WELLENAUSBREITUNG
OHNE DISPERSION . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 1.9.3
WELLENAUSBREITUNG MIT DISPERSION AN ZWEI BEISPIELEN MECHANISCHER WELLEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 2
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN ............................... 301 2.1
EXISTENZ UND GRUNDS¨ ATZLICHE EIGENSCHAFTEN . . . . . . . . . . . . . .
. . 301 2.2 ENERGIETRANSPORT DURCH ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN . . . . . .
. . . . 304 2.3 REFLEXION UND TRANSMISSION ELEKTROMAGNETISCHER WELLEN .
. . . . 308 2.4 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN IN HOMOGENEN, ISOTROPEN,
NEUTRALEN UND LEITENDEN SUBSTANZEN 321 2.5WECHSELWIRKUNG
ELEKTROMAGNETISCHER WELLEN MIT METALLEN . . . 331 2.6 ¨ UBERTRAGUNG VON
SIGNALEN DURCH KABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 2.7
DOPPLER-EFFEKT UND ABERRATION BEI ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 2.8 ENTSTEHUNG
ELEKTROMAGNETISCHER WELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5
2.8.1 POTENTIALE ZEITABH¨ ANGIGER RAUMLADUNGS- UND
STROM-DICHTEVERTEILUNGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5
2.8.2 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN VON BEWEGTEN PUNKTLADUNGEN . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9 2.8.3
SPEZIALF¨ ALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 363 2.8.4 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN VON EINEM
OSZILLIERENDEN DIPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 376 3 OPTIK
..................................................... 401 3.1 EINLEITUNG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 401 3.2 GEOMETRISCHE OPTIK. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 3.2.1 VORBEMERKUNG . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
3.2.2 SPIEGEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 404 3.2.3 BRECHUNG AN PLANPARALLELEN PLATTEN .
. . . . . . . . . . . . . . . . 409 3.2.4 BRECHUNG AN PRISMEN . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 3.2.5BRECHUNG AN
SPH¨ ARISCHEN LINSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 3.2.6
ERG¨ ANZUNG: DIE SPH¨ ARISCHE ABERRATION F¨ UR EINEN EINFACHEN FALL . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 3.2.7 OPTISCHE
INSTRUMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
424 3.3 INTERFERENZERSCHEINUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 428 3.3.1 ERZEUGUNG KOH¨ ARENTER LICHTB¨ UNDEL
DURCH BRECHUNG AM FRESNELSCHEN BIPRISMA . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 428 3.3.2 ERZEUGUNG KOH¨ ARENTER LICHTB¨ UNDEL DURCH
REFLEXION (LLOYDSCHER SPIEGELVERSUCH) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 430 3.3.3 ERZEUGUNG KOH¨ ARENTER LICHTB¨ UNDEL DURCH
REFLEXION EINER PLANPARALLELEN PLATTE . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 430 INHALTSVERZEICHNIS XIII 3.4 EINFLUSS DER BEUGUNG AUF
DAS AUFL¨ OSUNGSVERM¨ OGEN ABBILDENDER OPTISCHER INSTRUMENTE . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 3.5 HOLOGRAPHIE . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
435 3.6 POLARISATIONSERSCHEINUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 436 3.6.1 STREUUNG UND POLARISATION . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 3.6.2 ANISOTROPIE UND
POLARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 3.6.3
OPTISCHE AKTIVIT¨ AT UND POLARISATION . . . . . . . . . . . . . . . .
440 3.6.4 DURCHL¨ ASSIGKEIT VON POLARISATOREN UND ANALYSATOREN . . 440
SACHWORTVERZEICHNIS .......................................... 443
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