Couvre les systèmes laser, les transitions atomiques et l'atténuation de la lumière dans les lasers, en se concentrant sur le modèle d'oscillateur d'électrons et le coefficient d'absorption.
Couvre les principes de base du fonctionnement laser, les types de systèmes laser, les caractéristiques sonores, les fibres optiques, les lasers ultrarapides et les applications modernes.
Explore les modules de fonctionnement laser, y compris l'interaction entre l'atome de lumière, les résonateurs, les caractéristiques du bruit et les lasers ultrarapides.
Explore les oscillations de relaxation dans les diodes laser et le bruit d'intensité relative, couvrant la modulation laser et la mesure des écarts de fréquence.
Couvre les bases du fonctionnement du laser, y compris l'interaction lumière-atome et la conception du résonateur, en discutant de la vue quantique vs classique de l'atome et de l'émission stimulée.
Explore les progrès de la génération de THz de haute puissance pour TDS, entraînée par des lasers ultrarapides, et discute des applications potentielles.
Explore les bases du MEMS optique, les mécanismes d'actionnement, les applications, la vue d'ensemble du marché, les mesures clés dans les dispositifs à fibre optique et les lasers accordables.
Explore les limites quantiques de la mesure et du contrôle, y compris la mesure de la position interférométrique, le bruit dans la mesure du déplacement et la détection de la force membranaire.
Explore l'imagerie adaptée à la physique pour les caméras sans objectif et la vidéographie basse lumière, y compris le développement de modèles de bruit et les techniques de dénigrement.
Couvre la méthode de bisection pour résoudre des équations non linéaires avec des fonctions continues et des exemples de recherche de racines dans des circuits à diodes.