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Explore la production de chaleur à partir des interactions lumière-matière, le transport d'énergie par les ondes électromagnétiques et le concept d'intensité.
Explore l'amplification de la lumière laser, les équations de Maxwell, les ondes électromagnétiques, l'oscillation des électrons, les coefficients d'absorption et les indices de réfraction.
Explore la saturation du gain dans les systèmes laser et la dynamique des atomes à différents niveaux d'énergie, en mettant l'accent sur l'équilibre entre les processus de pompage et d'émission.
Explore les principes de cohérence et d'interférométrie, y compris l'optique statistique, les fonctions d'autocorrélation et les applications de tomographie de cohérence optique.
Explore l'énergie, l'élan et la pression de rayonnement des ondes électromagnétiques, y compris les forces générées par la pression de rayonnement et la transmission des ondes à travers l'atmosphère terrestre.
Explore la propagation des ondes électromagnétiques, y compris le vecteur de Poynting, l'irradiance, le rayonnement dipolaire, la constante diélectrique et la largeur de ligne naturelle dans les atomes et le rayonnement.
Explore le transfert d'énergie dans les ondes électromagnétiques, y compris l'élan et la pression de rayonnement, préparant le terrain pour comprendre les interactions de la lumière avec les électrons.
Explore la manipulation d'exciton dans les appareils et leurs applications potentielles pour l'informatique de faible puissance et les composants optoélectroniques.
Explore les processus optiques non linéaires, les lasers monomodes, la sélection des modes, la dynamique des résonateurs, les limitations de bande passante et les processus paramétriques.