| Molekuláris generátorok és erősítők | 9 |
| A molekuláris generátorok és erősítők elméletének néhány kérdése | 9 |
| Ammóniamolekula-nyalábos molekuláris generátor | 19 |
| A kristálybeli energiaszinteket felhasználó molekuláris generátorok és erősítők | 26 |
| Molekuláris generátor és erősítő | 31 |
| Bevezetés | 31 |
| A spektrumvonalak szélességéről | 34 |
| A molekulanyalábokról | 35 |
| A molekulák rendezésének módszerei | 36 |
| A molekuláris generátor | 41 |
| A diszperzió kvantumelmélete a teljesítési jelenség figyelembevételével | 43 |
| A molekuláris generátor elmélete | 47 |
| Mikrohullámú molekuláris erősítő | 51 |
| Indukált emisszió megfigyelése ritkított gázokban | 53 |
| Összefoglalás | 54 |
| Infravörös és optikai sugárzás generálása, erősítése és érzékelése kvantumfizikai rendszerek segítségével | 57 |
| Bevezetés | 57 |
| A negatív hőmérsékletű állapotok előállításának módszerei | 61 |
| A negatív hőmérséklet | 61 |
| Nyalábot alkotó molekulák rendezése inhomogén elektromos vagy mágneses tér segítségével | 66 |
| Gázmolekulák gerjesztése gázkisüléssel | 68 |
| Negatív hőmérséklet előállítása félvezetőkben impulzusmódszerrel | 79 |
| Negatív hőmérséklet előállítása félvezetőkben az azonos sávhoz tartozó szintek között ("negatív tömegű erősítők") | 85 |
| Negatív hőmérsékletek előállíátsa kettősrezonanciamódszerrel | 93 |
| Elektromágneses hullámok keltése és erősítése negatív hőmérsékletű rendszerek segítségével | 102 |
| Sugárzás és a negatív hőmérsékletű rendszer kölcsönhtása | 102 |
| Az öngerjesztés feltételei | 106 |
| Rezonátorok | 113 |
| Erősítők | 121 |
| A sugárzás kvantumfizikai detektorai | 128 |
| Befejezés | 131 |
| Fénygenerátorok és -erősítők | 136 |
| Sugárzás és anyag kölcsönhatása | 140 |
| Negatív hőmérsékletű állapotok | 142 |
| Monokromatikus sugárzás gerjesztése | 143 |
| Optikai és infravörös generátorok | 146 |
| Az optikai generátorok lehetséges alkalmazásai | 155 |
| Félvezető kvantumgenerátorok | 158 |
| Milyen feltételek mellet lehet félvezetőkben negatív hőmérsékletet előállítani? | 162 |
| A negatív hőmérsékletű állapotok létrehozásának módszerei félvezetőkben | 172 |
| Félvezető kvantumgenerátorok | 176 |
| A fizika és a műszaki haladás | 185 |
| A műszaki-tudományos forradalom és a fizika | 187 |
| A fizika és a műszaki haladás | 192 |
| Lézerek a fizikai kutatásban | 206 |
| Nagy hőmérsékletű plazmafűtés | 207 |
| A félvezető kvantumgenerátorok néhány alkalmazása | 215 |
| Optikai frekvenciaetalonok | 225 |
| Lézerek a kémiában | 234 |
| Hogyan lehet a kémiában alkalmazni az infravörös sugárzást? | 235 |
| Az infravörös sugárzás fotokémiai hatása | 237 |
| Új kémiai objektumok-e a rezgésre gerjesztett molekulák? | 249 |
| A rezonancián gerjesztett molekulák reakcióinak sajátosságai | 252 |
| A lézerek kémai hatásának perspektívái | 253 |
| A szabályozott lézeres termonukleáris fúzió problémái | 260 |
| A lézeres termonukleáris fúzió állása, perspektívái és problémái a jövő energiaellátásában | 277 |
| Lézerek | 280 |
| Termonukleáris céltárgyak | 285 |
| A lézeres termonukleáris reaktor | 289 |
| Termonukleáris lézererőművek | 293 |
| A hibrid reaktor és erőmű terve | 295 |
| Lézeres termonukleáris fúzió | 303 |
| Bevezetés | 303 |
| A lézeres termonukleáris fúzió fizikai alapjai | 305 |
| Egy kis történelem | 316 |
| Az optimális lézeres termonukleáris fúziós rendszerek felépítésének fizikai alapjai. Numerikus szimulációs kísérlet | 320 |
| Modern kísérlet a lézeres termonukleáris fúzióban | 328 |
| A termonukleáris reakciók fizikai küszöbértéke és elérésének kilátásai | 333 |
| A lézeres termonukleáris fúzióhoz szükséges nagy teljesítményű lézerek és a lézeres termonukleáris reaktorok tervei | 336 |
| A Delfin-1 lézeres termonukleáris berendezés beindítása | 348 |
| A lézersugárzás hullámfrontja megfordításának jelensége | 355 |
| Egy kis történelem | 358 |
| A hullámfront megfordítása | 362 |
| A hullámfront megfordítása többcsatornás rendszerekben | 370 |
| Rövid impulzusok hullámfrontjának megfordítása | 374 |
| Hiperkeskeny spektrumvonalak és kvantum-frekvenciaetalonok | 381 |
| A spektrumvonalak szélessége | 382 |
| Ramsey módszere keskeny spektrumvonalak előállítására | 384 |
| A mézerek | 387 |
| Spektrumvonal-szűkülés az atomok térbeli lokalizációja esetén | 390 |
| Az optikai frekvenciatartomány sajátosságai | 391 |
| Keskeny spektrumvonalak az optikai frekvenciatartományban | 395 |
| A spektrumvonal ütközés miatti eltolódásának kizárása | 398 |
| Hiperkeskeny spektrumvonalak az optikai tartományban | 400 |
| Mit nyújtanak az új frekvenciaetalonok? | 406 |
| Relativisztikus jelenségek vizsgálata molekuláris és atomi frekvenciaetalonok segítségével | 408 |
| Bevezetés | 408 |
| Atomi és molekuláris frekvencia- és időetalonok | 413 |
| Molekuláris és atomi generátorok | 413 |
| Cézium frekvenciaetalonok | 427 |
| A frekvencia stabilitása | 432 |
| Nagy stabilitású frekvencia- és időetalonok alkalmazása az általános és speciális relativitáselmélet ellenőrzésére | 438 |
| Lehetséges kísérleti módszerek az általános relativitáselmélet ellenőrzése | 438 |
| Elsőrendű kísérletek a speciális relativitáselmélet ellenőrzésére | 483 |
| Atomi és molekuláris frekvenciaetalonok alkalmazása kozmológiai jelenségek vizsgálatára | 492 |
| Befejezés | 495 |
| Melléklet. A spektrumvonal frekvenciájának relativisztikus vöröseltolódását leíró egyenlet levezetése | 496 |
| Utószó (Varga Péter) | 504 |