Explore les interférences dans l'optique, y compris les phases, les interféromètres, la diffraction et les propriétés de cohérence des sources lumineuses.
Explore l'optique non linéaire, la polarisabilité atomique et la cohérence en optique, en mettant l'accent sur la relation de phase fixe entre les ondes.
Couvre les bases de l'interférométrie radio, en se concentrant sur la sensibilité, la résolution, la luminosité, le retard, l'interférence et les franges.
Explique le fonctionnement des neutrinos et des télescopes gravitationnels, les événements mondiaux d'astronomie et le problème des neutrinos solaires.
Introduit la détection quantique à travers les interféromètres de Mach-Zehnder, en discutant de la distribution des photons, des séparateurs de faisceaux et de l'intrication.
Explore l'incroyable diversité des radiotélescopes et couvre les modèles de faisceaux primaires, les calculs de sensibilité et la signification historique.
Explore l'application de la diffusion de lumière dans la Tomographie de Cohérence Optique pour l'imagerie tissulaire haute résolution dans divers domaines médicaux.
Explore l'interférence des ondes électromagnétiques à travers deux fentes, en discutant des conditions d'interférence constructive et destructrice et les calculs mathématiques impliqués.
Explore la simulation de synthèse d'ouverture en radioastronomie, couvrant l'algorithme CLEAN et des exercices pratiques sur l'ajustement du gain et l'analyse résiduelle.
Explore l'optique tissulaire, en mettant l'accent sur la tomographie optique et la diffusion de la lumière en photomédecine, avec des applications en ophtalmologie, dermatologie, cardiologie et gastroentérologie.
Explore la formation d'images HRTEM par l'interférence de faisceaux transmis et diffractés, couvrant la fonction de transfert de contraste, la correction des aberrations et les techniques de récupération de phase.