Introduit la diffusion inélastique en microscopie électronique à transmission, en se concentrant sur les principes et les applications de la spectroscopie de perte d'énergie électronique.
Couvre les lasers ultrarapides, l'optique non linéaire, la sélection des modes, le dumping des cavités et l'amplification des impulsions, explorant les contributions en physique et en chimie des lauréats du prix Nobel.
Couvre les bases des pinces optiques et leurs applications en microscopie, manipulation et spectroscopie, ainsi que l'alignement des molécules à l'aide d'impulsions laser.
Introduit des méthodes optiques en chimie, couvrant l'optique des rayons, les lasers, la spectroscopie et la physique des rayons X, en mettant l'accent sur les interactions lumière-matière et les avancées lauréates du prix Nobel.
Explore les interférences, la réflexion, la diffraction, les effets de brouillard, les antennes, le bruit, l'EIRP et l'évaluation des liens dans le rayonnement et les antennes.
Explore les bases de la diffraction électronique, y compris la loi de Bragg, le réseau réciproque et des applications telles que la discrimination en phase cristalline.
Déplacez-vous dans la chimie des toxines toxiques des grenouilles, la signification des alkynes, et les propriétés et applications des composés aromatiques.
Explore le transfert d'énergie par la chaleur, les modes de transfert de chaleur et leur application à des systèmes simples, en mettant l'accent sur le rayonnement et le transfert de chaleur combiné.
Explore les modes et les lois microscopiques de transport de la chaleur, y compris la loi de Fourier et la loi de Newton, en soulignant les principes de conductivité thermique.