18.09.2003

Physik III: Optik, Quantenphänomene und Aufbau der Atome

Zinth, Körner

Physik III: Optik, Quantenphänomene und Aufbau der Atome

Von W. Zinth u. H.-J. Körner.
3. überarb. Aufl., Oldenbourg Verlag, München 1998. X + 330 S., 156 Abb., 13 Tab., paperback,
ISBN 3-486-24054-4

Das Buch behandelt übersichtlich, informativ und gut lesbar, aber nicht umfassend, die Theorie der Optik und der Mikrophysik. Dabei werden nur die notwendigen Formeln ohne den Leser ermüdende Ableitungen angegeben. Anwendungsaspekte werden herausgearbeitet.

An die Behandlung von Refraktion, Dis persion, Absorption und Streuung schließt sich eine sehr konventionelle Darstellung der geometrischen Optik an, deren Bezeichnung und Vorzeichenkonvention den DIN-Vorschriften widerspricht. Die Köhlersche Beleuchtung wird nicht erwähnt. Im Rahmen der Diskussion des Wellenmodells des Lichtes stellen die Autoren außer Beugung, Interferenz und Polarisation auch die Grundlagen der Holografie und der Nichtlinearen Optik vor. Die integrierte Optik wird nicht erwähnt. Auch die moderne wellenoptische Abbildungstheorie unter Einschluß von Wellen aberration, Definitionshelligkeit, Modula tionsübertragungsfunktion und partiell kohärenter Beleuchtung fehlt ebenso wie die Strahltransformation von Laserstrahlung. In einer umfassenden Darstellung der Optik sollte man auch auf die Relativitätstheorie eingehen. Quanteneffekte und den Welle-Teilchen-Dualismus behandeln die Autoren im 3. Teil des Buches. Bei der Lichtemis sion gehen sie nur auf das Plancksche Strahlungsgesetz und auf den Laser ein, aber nicht auf die Lichtemission in Gasen und Festkörpern. Auch das Bohrsche Atommodell erwähnen sie nicht. Der Aufbau der Atomkerne wird auf 12 Seiten nur äußerst knapp gestreift. Im Anhang steht das paraxiale Ray-Tracing mit Hilfe von Matrizen. Sieben weiterführende Literaturhinweise, ein 10seitiges Sachwortverzeichnis und eine Tabelle wichtiger physikalischer Konstanten runden das Buch ab, das nur eines unter vielen und für Studierende mit Physik als Nebenfach geeignet ist.
Prof. Dr. Christian Hofmann, Fachbereich Physikalische Technik, Fachhochschule Jena

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