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目次

電磁気学 2 遅延ポテンシャル・物質との相互作用・量子光学

電磁気学 2 遅延ポテンシャル・物質との相互作用・量子光学 (基礎物理学シリーズ)

  • 清水 忠雄(著/監修)/ 矢崎 紘一(監修)/ 塚田 捷(監修)
  • 9.マクスウェル方程式の一般解:遅延ポテンシャルと電磁波の放射
    • 9.1 電磁ポテンシャルの導入
    • 9.2 電磁ポテンシャルのみたす非斉次波動方程式
    • 9.3 遅延ポテンシャルによるマクスウェル方式の一般解
    • 9.4 ローレンツ条件の検証
    • 9.5 ヘルツの超ポテンシャル
    • 9.6 遅延ポテンシャルから導かれる電場・磁場
    • 9.7 遅延ポテンシャルから導かれる電磁波
    • 9.8 多重極放射
  • 10.運動する電荷がつくる電磁場
    • 10.1 リエナール−ウィヒェルトのポテンシャル
    • 10.2 リエナール−ウィヒェルトのポテンシャルから導かれる電磁場
    • 10.3 等速度運動をする電荷のつくる電磁場
    • 10.4 加速度運動をする電荷からの電磁波の放射
  • 11.ローレンツ変換に対して共変な電磁場方程式
    • 11.1 ローレンツ変換
    • 11.2 4次元空間のベクトル・テンソル
    • 11.3 共変な形にかかれた電磁場方程式
    • 11.4 電磁場のローレンツ変換
    • 11.5 リエナール−ウィヒェルトポテンシャルの相対論による導出
  • 12.電磁波と物質の相互作用
    • 12.1 誘電率・屈折率・吸収係数の古典論による説明
    • 12.2 電磁波と物質の相互作用の半古典論(古典的電磁波の摂動を受けた物質の量子状態)
    • 12.3 非線形光学現象
    • 12.4 電磁場と荷電粒子の系の解析力学−相互作用の一般的定式化−
    • 12.5 古典的電磁波が原子にあたえる力(散乱力・双極子力)
    • 12.6 光による原子の並進運動の制御(レーザー冷却・レーザートラッピング・光学モラセス)
  • 13.電磁場の量子力学
    • 13.1 電磁場の量子化は必要か
    • 13.2 電磁場の自由度−モード密度−
    • 13.3 電磁場の量子化−量子電磁気学(QED)・量子光学へ−
    • 13.4 電磁波発生の量子力学(原子による光の放出と吸収)
    • 13.5 電磁場の古典的表現と量子力学的表現
    • 13.6 レーザー光の性質