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Technischen Optik: Mathematische Und Physikalische Grundlagen » książka

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Kategorie szczegółowe BISAC

Technischen Optik: Mathematische Und Physikalische Grundlagen

ISBN-13: 9783528068936 / Niemiecki / Miękka / 1997 / 174 str.

Eugen Sch Fer
Technischen Optik: Mathematische Und Physikalische Grundlagen Schäfer, Eugen 9783528068936 Vieweg+teubner Verlag - książkaWidoczna okładka, to zdjęcie poglądowe, a rzeczywista szata graficzna może różnić się od prezentowanej.

Technischen Optik: Mathematische Und Physikalische Grundlagen

ISBN-13: 9783528068936 / Niemiecki / Miękka / 1997 / 174 str.

Eugen Sch Fer
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Ohne die Grundlagen der Technischen Optik lassen sich Gerate oder Messverfahren der Feinwerktechnik nicht auslegen. Dieses Buch stellt die mathematischen Hilfsmittel bereit, die fur Studierende und Ingenieure in der Praxis der Feinwerktechnik notwendig sind."

Kategorie:
Technologie
Kategorie BISAC:
Technology & Engineering > Engineering (General)
Education > General
Wydawca:
Vieweg+teubner Verlag
Seria wydawnicza:
Studium Technik
Język:
Niemiecki
ISBN-13:
9783528068936
Rok wydania:
1997
Wydanie:
1997
Numer serii:
000440762
Ilość stron:
174
Waga:
0.27 kg
Wymiary:
23.39 x 15.6 x 1.02
Oprawa:
Miękka
Wolumenów:
01

1 Temperaturstrahlung.- 1.1 Verteilungsgesetz.- 1.1.1 Kombinatorik.- 1.1.1.1 Permutationen.- 1.1.1.2 Kombinationen.- 1.1.1.3 Variationen.- 1.1.2 Thermodynamisches Verteilungsgesetz.- 1.1.2.1 Thermodynamische Verteilung.- 1.1.2.2 Makro- und Mikrozustände.- 1.1.2.3 Gesamtheit der Makro- und Mikrozustände.- 1.1.2.4 Gesamtheit der thermodynamischen Zustände.- 1.1.3 Maxwell-Boltzmannsches Verteilungsgesetz.- 1.1.4 Bose-Einsteinsches Verteilungsgesetz.- 1.1.5 Fermi-Diracsches Verteilungsgesetz.- 1.1.6 Allgemeines Verteilungsgesetz.- 1.2 Wahrscheinlichkeit.- 1.2.1 Die Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung.- 1.2.2 Thermodynamische Wahrscheinlichkeit.- 1.2.3 Maxwell-Boltzmannsche Wahrscheinlichkeit.- 1.2.4 Bose-Einsteinsche Wahrscheinlichkeit.- 1.2.5 Fermi-Diracsche Wahrscheinlichkeit.- 1.3 Fundamentalgleichung der Thermodynamik.- 1.4 Entropie.- 1.5 Verteilungsfunktion.- 1.6 Eingeschlossene Hohlraumstrahlung.- 1.6.1 Verteilung der elektromagnetischen Wellen im lichterfüllten Hohlraum.- 1.6.2 Energiedichte der Hohlraumstrahlung.- 1.7 Emittierende Hohlraumstrahlung.- 1.7.1 Verteilungsfunktion eines Photonengases.- 1.7.2 Normierung der Verteilungsfunktion.- 1.7.3 Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen eines idealen Gases.- 1.7.4 Emissionsvermögen eines Strahlers.- 1.8 Plancksches Strahlungsgesetz.- 1.8.1 Spektrale Strahldichte des schwarzen Strahlers.- 1.8.2 Strahlungsfunktionen.- 1.8.3 Stefan-Boltzmannsches Gesetz.- 1.8.4 Wiensches Verschiebungsgesetz.- 1.8.5 Reflexion, Absorption und Transmission.- 1.8.6 Kirchhoffsches Strahlungsgesetz.- 1.8.7 Graue Strahler.- 2 Fotometrie.- 2.1 Das menschliche Auge.- 2.1.1 Aufbau des menschlichen Auges.- 2.1.2 Augenempfindlichkeit.- 2.1.3 Additionstheorem.- 2.2 Fotometrisches Strahlungsäquivalent.- 2.3 Sender und Empfänger.- 2.3.1 Raumwinkel.- 2.3.2 Punktstrahler.- 2.3.3 Lambertscher Strahler.- 2.3.4 Lumineszenzstrahler.- 2.3.5 Glühlampe.- 2.3.6 Fotodiode.- 2.4 Bewertung einer Strahlung.- 2.4.1 Fotopische Bewertung einer Strahlung.- 2.4.2 Fotopische Bewertung einer Wärmestrahlung durch einen Fotoempfänger.- 2.4.3 Energetische Bewertung einer Lumineszensstrahlung durch einen Fotoempfänger.- 3 Refraktion des Lichtes.- 3.1 Fermatsches Prinzip.- 3.2 Huygenssches Prinzip.- 3.2.1 Brechung eines Lichtstrahls an einer ebenen Fläche.- 3.2.2 Brechung eines Meridionalstrahls an einer sphärischen Fläche.- 3.2.3 Verlauf eines Meridionalstrahls in einer sphärischen Sammellinse.- 3.2.4 Verlauf eines Meridionalstrahls in einer sphärischen Zerstreuungslinse.- 3.3 Vektorielles Brechungs- und Reflexionsgesetz.- 3.3.1 Brechung eines Lichtstrahls an einer ebenen Fläche.- 3.3.2 Brechung eines Meridionalstrahls an einer sphärischen Fläche.- 3.3.3 Verlauf eines Meridionalstrahls in einer sphärischen Sammellinse.- 3.2.4 Verlauf eines Meridionalstrahls in einer sphärischen Zerstreuungslinse.- 3.4 Strahlengang in einem Prismensystem.- 3.5 Strahlengang in einem Linsensystem.- 3.5.1 Strahlengang in einer Sammellinse.- 3.5.2 Strahlengang in einer Zerstreuungslinse.- 3.6 Abbildung durch paraxiale Strahlung.- 3.6.1 Brechung eines paraxialen Meridionalstrahls an einer sphärischen Fläche.- 3.6.2 Verlauf eines paraxialen Meridionalstrahls in einer Sammellinse.- 3.6.3 Abbildung durch eine dünne Linse.- 3.6.4 Abbildung durch eine dicke Linse.- 3.7 Mehrlinsige Systeme.- 3.8 Feldlinsen, Kondensoren.- 3.9 Blenden, Pupillen, Luken.- 4 Lichtübertragung.- 4.1 Ungerichtete Lichtübertragung.- 4.2 Gerichtete Lichtübertragung.- 5 Anhang.- 5.1 Vektorrechnung.- 5.1.1 Vektorarten.- 5.1.2 Vektorprodukt.- 5.1.3 Skalares Produkt.- 5.1.4 Enwicklungssatz.- 5.1.5 Vektorielle Geradengleichung.- 5.1.5.1 Parameterform der Geradengleichung.- 5.1.5.2 Parameterfreie Geradengleichung.- 5.1.5.3 Normalenform der Geradengleichung.- 5.1.6 Vektorielle Ebenengleichung.- 5.1.6.1 Parameterform der Ebenengleichung.- 5.1.6.2 Parameterfreie Ebenengleichung.- 5.1.6.3 Normalenform der Ebenengleichung.- 5.1.6.4 Ebenengleichung in kartesischen Koordinaten.- 5.1.7 Schnittpunkt zwischen Gerade und Ebene.- 5.1.7.1 Abstand zwischen dem Punkt PG und dem Schnittpunkt PS.- 5.1.7.2 Ortsvektor des Schnittpunktes PS.- 5.1.8 Schnittpunkt einer Gerade mit einer Kugel.- 5.1.8.1 Abstand zwischen dem Punkt PG und dem Schnittpunkt PS.- 5.1.8.2 Ortsvektor des Schnittpunktes PS.- 5.2 Kugel in schräger Parellelprojektion.- 5.2.1 Schräge Parellelprojektion.- 5.2.2 Umwandlung von räumlichen Koordinaten in zweidimensionale Bildkoordinaten.- 5.2.3 Koordinatentransformation.- 5.2.4 Umrißellipse einer Kugel.- 5.2.5 Meridianellipse.- 5.2.6 Äquatorellipse.- 5.2.7 Sphärische Sammellinse.- 5.2.8 Sphärische Zerstreuungslinse.- 5.3 Ersatzfunktion.- 5.3.1 Normalfunktion.- 5.3.2 Logarithmische Normalfunktion.- 5.4 Numerische Integration.- Literatur.- Register.

Prof. Eugen Schäfer lehrt an der Fachhochschule Hannover.



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