Kohärente Optik von Werner Lauterborn | Grundlagen für Physiker und Ingenieure | ISBN 9783540567691

Kohärente Optik

Grundlagen für Physiker und Ingenieure

von Werner Lauterborn, Thomas Kurz und Martin Wiesenfeldt
Mitwirkende
Autor / AutorinWerner Lauterborn
Autor / AutorinThomas Kurz
Autor / AutorinMartin Wiesenfeldt
Buchcover Kohärente Optik | Werner Lauterborn | EAN 9783540567691 | ISBN 3-540-56769-0 | ISBN 978-3-540-56769-1

Kohärente Optik

Grundlagen für Physiker und Ingenieure

von Werner Lauterborn, Thomas Kurz und Martin Wiesenfeldt
Mitwirkende
Autor / AutorinWerner Lauterborn
Autor / AutorinThomas Kurz
Autor / AutorinMartin Wiesenfeldt

Inhaltsverzeichnis

  • 1 Die Entwicklung der Optik.
  • 1.1 Vergangenheit.
  • 1.2 Gegenwart.
  • 1.3 Zukunft.
  • 2 Die Hauptgebiete der Optik.
  • 2.1 Geometrische Optik.
  • 2.2 Wellenoptik.
  • 2.3 Quantenoptik.
  • 2.4 Statistische Optik.
  • 3 Grundlagen der Wellenoptik.
  • 3.1 Die Maxwellsehen Gleichungen.
  • 3.2 Die Wellengleichung.
  • 3.3 Wellen.
  • 3.4 Der Begriff der Intensität einer Lichtwelle.
  • 4 Kohärenz.
  • 4.1 Zeitliche Kohärenz.
  • 4.2 Räumliche Kohärenz.
  • 4.3 Raumzeitliche Kohärenz.
  • 4.4 Zur komplexen Darstellung des Lichtwellenfeldes.
  • 4.5 Stellarinterferometrie.
  • 4.6 Fourier-Spektroskopie.
  • 4.7 Intensitätskorrelation.
  • 5 Vielstrahlinterferenz.
  • 5.1 Das Fabry-Perot-Interferometer.
  • 5.2 Modenspektrum eines Lasers.
  • 5.3 Rückgekoppelte Interferometer.
  • 6 Granulation.
  • 6.1 Intensitätsstatistik monofrequenter Speckelfelder.
  • 6.2 Speckelkorngrößen.
  • 6.3 Granulationsphotographie.
  • 6.4 Stellare Spieckel-Interferometrie.
  • 7 Holographie.
  • 7.1 Das Prinzip der Holographie.
  • 7.2 Die Abbildungsgleichungen der Holographie.
  • 7.3 Holographische Aufbauten.
  • 7.4 Digitale Holographie.
  • 8 Holographische Interferometrie.
  • 8.1 Die holographisch-interferometrischen Verfahren.
  • 8.2 Theoretische Beschreibung.
  • 9 Fourieroptik.
  • 9.1 Skalare Beugungstheorie.
  • 9.2 Fouriertransformation durch eine Linse.
  • 9.3 Optische Fourierspektren.
  • 9.4 Kohärente optische Filterung.
  • 10 Die nichtlineare Dynamik des Lasers.
  • 10.1 Der Laser — Aufbau und Prinzip.
  • 10.2 Die Laserratengleichungen.
  • 10.3 Stationärer Betrieb.
  • 10.4 Stabilitätsanalyse.
  • 10.5 Chaotische Dynamik.
  • 11 Nichtlineare Optik.
  • 11.1 Zwei-Photonen-Absorption und -Ionisation.
  • 11.2 Drei-Wellen-Wechselwirkung.
  • 11.3 Vier-Wellen-Wechselwirkung.
  • 11.4 Mehrphotonenprozesse.
  • 11.5 Weitere nichtlineare optische Phänomene.
  • 11.6 Nichtlineare Potentiale.
  • 11.7 KlassischeBeschreibimg der Wechselwirkung von Lichtwellen.
  • 12 Optische Nachrichtentechnik und Datenverarbeitung.
  • 12.1 Glasfasern.
  • 12.2 Fasersensoren.
  • 12.3 Optische Solitonen.
  • 12.4 Faseroptische Signalverarbeitung.
  • A Anhang.
  • A.1 Fouriertransformation.
  • A.1.1 Die eindimensionale Fouriertransformation.
  • A.1.2 Die zweidimensionale Fouriertransformation.
  • A.1.3 Faltung und Autokorrelation.
  • A.1.4 Eigenschaften der Fouriertransformation.
  • A.1.5 Spezielle Funktionen und ihre Fouriertransformierten.
  • A.2 Lösungen der Übungsaufgaben.
  • Namen- und Sachverzeichnis.