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Explore les lasers pulsés et les techniques d'adaptation de phase en optique non linéaire, couvrant les matériaux biréfringents, les modulateurs, le Q-switching, le verrouillage de mode et le contrôle de la dispersion.
Explore les principes et les applications des modulateurs électro-optiques, en se concentrant sur l'effet Pockels et la modulation d'intensité dans les systèmes de communication optiques.
Couvre les techniques de modulation de la lumière, les effets de chant, les limitations de bande passante de modulation et les modulateurs électro-optiques.
Couvre la théorie de la diffraction des électrons, la loi de Bragg, le réseau réciproque, la sphère d'Ewald et l'imagerie en champ sombre à faisceau faible.
Explore la théorie et la mise en œuvre de la modélisation dans les lasers ultrarapides, couvrant les techniques actives et passives, l'interprétation du domaine de fréquence et la propagation des impulsions.
Explore comment l'ouverture numérique améliore la résolution en microscopie, en présentant des exemples historiques et des avancées en microscopie à super-résolution.
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 principes fondamentaux de la diffraction électronique et ses applications dans la compréhension des structures cristallines et de la symétrie, y compris les vecteurs de réseau, les plans de réseau et les techniques d'imagerie en champ sombre.