Couvre les faisceaux laser réfléchissants, mesurant avec précision les distances, la divergence des faisceaux et les faisceaux de focalisation avec des lentilles.
Explore la polarisation linéaire et circulaire de la lumière, le vecteur Jones, la polarisation elliptique, la sphère de Poincaré et les paramètres de Stokes.
Explore la biréfringence en optique, en polarisant la lumière à l'aide de matériaux à deux indices de réfraction et en manipulant les états de polarisation avec des plaques d'ondes et des retardateurs.
Explore les interférences dans l'optique, y compris les phases, les interféromètres, la diffraction et les propriétés de cohérence des sources lumineuses.
Explore les réseaux de diffraction, en comparant les réseaux de transmission et de réflexion, l'efficacité, l'optimisation, la dispersion, la résolution et les applications pratiques en spectroscopie.
Explique les bases de l'interféromètre Fabry-Perot, couvrant l'intensité, la résolution, la gamme spectrale, les effets de désalignement, la stabilité de la cavité et les différents types de cavité.
Explore les fibres optiques, les applications dans les télécommunications, l'amplification, les limites de vitesse, le mélange de mode et les effets de dispersion.
Couvre la théorie et les formules de la diffraction, y compris la diffraction de Fresnel et de Fraunhofer, les théorèmes intégraux et les méthodes géométriques.
Explore la diffraction de Fresnel, la diffraction de Fraunhofer, le principe de Babinet et la résolution optique du microscope, ainsi que la microscopie en champ proche et l'imagerie SNOM/NSOM.
Présente des concepts optiques fondamentaux, couvrant la réfraction, la réflexion, l'interférence, la polarisation, et plus encore, explorant le comportement de la lumière dans différents médias.