SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Wave Optics II - NOOE044
Title: Vlnová optika II
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Classification: Physics > Optics and Optoelectronics
Pre-requisite : NOOE021
Annotation -
Last update: G_F (28.05.2003)
Wave optics II
Literature - Czech
Last update: G_F (28.05.2003)

M. Born, E. Wolf: Principles of Optics

M. Francon: Optical Interferometry

D. Marcuse: Light Transmission Optics

D. Marcuse: Theory od Dielectric Optical Waveguides

H.-G. Unger: Planar Optical Waveguides and Fibers

J. Schröfel, K. Novotný: Optické vlnovody

B. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of Photonics

S. Solimeno, B. Crosignani a P. DiPorto: Guiding, Diffraction and Confinement of Optical Radiation

V. Vrba: Moderní aspekty klasické fyzikální optiky

J. Peřina: Coherence of Light

J. Peřina: Teorie koherence

H. Haken: Light

A. K. Ghatak, K. Thyagarajan: Contemporary Optics

A. K. Ghatak: An Introduction to Modern Optics

C. Curry: Wave Optics

J. A. Arnaud: Beam and Fiber Optics

A. Yariv: Quantum Electronics

A. Papoulis: Systems and Transform with Applications in Optics

J. W. Goodman: Introduction to Fourier Optics

M. Francon: Holography

H. A. Haus: Waves and Fields in Optoelectronics

M. Miler: Holografie

J. Čtyroký: Integrovaná optika

L. Mandel, E. Wolf: Optical Coherence and Quantum Optics

B. G. Koreněv: Úvod to teorie Besselových funkcíkcemi přenosu a rozlišovací schopnost při různých typech osvětlení).

Úvod do holografie.
  • vývoj a princip holografie, Gaborova holografie (podmínka slabého ohybu - 1. Bor\-no\-va aproximace).
  • záznam hologramu (propustnost, hustota záznamu, křivka zčernání a její strmost).
  • rekonstrukce obrazu (původní a konjugovaný obraz, nelineární holografie).
  • moderní laserová holografie (flare-light, prostorová separace).
  • holografie ve Fresnelově a Fraunhoferově difrakční oblasti, rovinné a objemové hologramy, fázové hologramy a holografické difrakční mřížky.

Gaussovské svazky a optické rezonátory.

  • šíření gaussovského svazku ve volném prostoru (z teorie difrakce), parametry gaussovského svazku.
  • Hermitovy-Gaussovy polynomy jako řešení vlnové rovnice v kartézských souřadnicích.
  • transformace gaussovských svazků (Kogelnikův teorém analogie s transformací trajektorie paprsku v geometrické optice, navázání gaussovského svazku do čočkového vlnovodu).
  • optický rezonátor (analogie s čočkovým vlnovodem, rezonanční podmínka, rezonanční frekvence, příčné a podélné mody rezonátoru).
  • otevřené rezonátory (stabilní a nestabilní, q-parametry, Boydův-Kogelnikův diagram stability, Laguerrovy-Hermitovy a Besselovy svazky).

Optické vlnovody.

  • otevřená a uzavřená vlnovodná struktura.
  • obecné řešení Maxwellových rovnic [vlnová rovnice, okrajové podmínky, charakteristická (disperzní) rovnice, mody (vidy) vlnovodu, mezní frekvence, jednomodový režim].
  • planární vlnovod (vlnové řešení, řešení pomocí přiblížení geometrické optiky).
  • optické vlákno (vlnové řešení, cylindrické a modifikované cylindrické funkce 1. a 2. druhu, paprsková aproximace ,WKBJ-aproximace řešení vlnové rovnice v nehomogenním prostředí).
  • reálný vlnovod (ztráty, disperze, konverze).
  • aplikace (komunikace, senzory, nelineární optika).

M. Born, E. Wolf: Principles of Optics

M. Francon: Optical Interferometry

D. Marcuse: Light Transmission Optics

D. Marcuse: Theory od Dielectric Optical Waveguides

H.-G. Unger: Planar Optical Waveguides and Fibers

J. Schröfel, K. Novotný: Optické vlnovody

B. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of Photonics

S. Solimeno, B. Crosignani a P. DiPorto: Guiding, Diffraction and Confinement of Optical Radiation

V. Vrba: Moderní aspekty klasické fyzikální optiky

J. Peřina: Coherence of Light

J. Peřina: Teorie koherence

H. Haken: Light

A. K. Ghatak, K. Thyagarajan: Contemporary Optics

A. K. Ghatak: An Introduction to Modern Optics

C. Curry: Wave Optics

J. A. Arnaud: Beam and Fiber Optics

A. Yariv: Quantum Electronics

A. Papoulis: Systems and Transform with Applications in Optics

J. W. Goodman: Introduction to Fourier Optics

M. Francon: Holography

H. A. Haus: Waves and Fields in Optoelectronics

M. Miler: Holografie

J. Čtyroký: Integrovaná optika

L. Mandel, E. Wolf: Optical Coherence and Quantum Optics

B. G. Koreněv: Úvod to teorie Besselových funkcí

Syllabus -
Last update: G_F (28.05.2003)

Wave optics II

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html