Глава I. | Колебания и волны |
| § 1. | Значение колебаний и волн в физике |
| § 2. | Гармонические колебания |
| § 3. | Основное свойство гармонического колебания |
| § 4. | Графическое представление гармонического движения |
| § 5. | Сложение гармонических колебаний |
| § 6. | Биения. Фигуры Лисажу |
| § 7. | Ряды Фурье Гармонический анализ |
| § 8. | Энергия колебаний |
| § 9. | Затухание колебаний |
| § 10. | Вынужденные колебания |
| § 11. | Резонанс |
| § 12. | Резонансные кривые |
| § 13. | Примеры гармонических колебаний |
| § 14. | Ангармонические колебания |
| § 15. | Распространение колебаний Волны |
| § 16. | Поверхность волны. Принцип Гюйгенса |
| § 17. | Интерференция волн |
| § 18. | Энергия волн |
Глава II. | Звук |
| § 19. | Колебания и звук |
| § 20. | Скорость звука |
| § 21. | Колебания струны |
| § 22. | Трубы открытые и закрытые |
| § 23. | Поперечные и продольные колебания стержней |
| § 24. | Колебания мембран и пластин |
| § 25. | Объемные резонаторы |
| § 26. | Анализ звуков |
| § 27. | Излучение звуковых волн |
| § 28. | Сила звука |
| § 29. | Опытные данные о скорости звука |
| § 30. | Сочетание музыкальных звуков. Комбинационные тона |
Глава III. | Электромагнитные колебания и волны |
| § 31. | Переменные токи |
| § 32. | Емкость в цепи переменного тока |
| § 33. | Векторные диаграммы переменного тока |
| § 34. | Машины переменного тока |
| § 35. | Средние и эффективные значения Выпрямление тока |
| § 36. | Трансформаторы |
| § 37. | Колебательный разряд |
| § 38. | Генераторы незатухающих колебаний |
| § 39. | Колебания в связанных цепях |
| § 40. | Электрические волны в проволоках |
| § 41. | Распространение электромагнитных волн |
| § 42. | Определение диэлектрических постоянных методом Друде |
| § 43. | Излучение электромагнитных волн |
| § 44. | Плоские Электромагнитные волны |
| § 45. | Техническое применение электромагнитных волн |
Глава IV. | Свет |
| § 46. | Электромагнитная природа света |
| § 47. | Отражение света. Формулы Френеля |
| § 48. | Поляризация света при отражении и преломлении |
| § 49. | Дисперсия света |
| § 50. | Фазовая и групповая скорости волн |
| § 51. | Аномальная дисперсия и поглощение света |
| § 52. | Давление света |
| § 53. | Анизотропные тела |
| § 54. | Одноосные кристаллы |
| § 55. | Двуосные кристаллы |
| § 56. | Поляризационные приборы |
| § 57. | Цветная (хроматическая) поляризация |
| § 58. | Кристаллы в сходящемся свете |
| § 59. | Случайное и искусственное двойное лучепреломление |
| § 60. | Вращение плоскости поляризации. Естественное вращение |
| § 61. | Магнитное вращение плоскости поляризации |
| § 62. | Явление Зеемана |
Глава V. | Волновая теория света |
| § 63. | Прямолинейное распространение света |
| § 64. | Принцип Френеля-Гюйгенса |
| § 65. | Принцип Ферма |
| § 66. | Диффракция Френеля |
| § 67. | Диффракция Фраунгофера |
| § 68. | Диффракционные решетки и спектры |
| § 69. | Металлические решетки |
| § 70. | Ступенчатые решетки (эшелоны) |
| § 71. | Когерентность лучей света |
| § 72. | Полосы интерференции |
| § 73. | Кривые равной толщины |
| § 74. | Кривые равного наклона |
| § 75. | Интерферометры |
| § 76. | Применения интерферометров |
| § 77. | Аберрация света и принцип Допплера |
Глава VI. | Геометрическая оптика |
| § 78. | Геометрические лучи и свет |
| § 79. | Оптические приборы |
| § 80. | Центрированные оптические системы |
| § 81. | Объекты и их изображения |
| § 82. | Главные фокусы |
| § 83. | Главные плоскости и фокусные расстояния |
| § 84. | Преломление и отражение лучей шаровой поверхностью |
| § 85. | Классификация оптических систем |
| § 86. | Сложные оптические системы Линзы |
| § 87. | Недостатки оптических систем |
| § 88. | Сферическая аберрация |
| § 89. | Каустика |
| § 90. | Апланатические точки. Условие апланатизма |
| § 91. | Астигматизм. Кома |
| § 92. | Ахроматические системы |
| § 93. | Диафрагмы в оптических приборах |
| § 94. | Фотометрические величины и законы |
| § 95. | Яркость объекта и освещенность изображения |
| § 96. | Условие синусов. Апертура |
| § 97. | Субъективное наблюдение изображения |
| § 98. | Разрешающая сила оптических приборов |
Рожанский Дмитрий Аполлинариевич Cоветский физик, член-корреспондент АН СССР (1933). Окончил Петербургский университет в 1904 г. В 1905–1906 гг. работал в Гёттингене, с 1908 г. — в Санкт-Петербургском электротехническом институте. В 1911–1921 гг. профессор Харьковского университета, в 1921–1923 гг. сотрудник Нижегородской радиолаборатории. С 1923 г. работал в Центральной радиолаборатории в Ленинграде, затем в Ленинградском физико-техническом институте (ФТИ) и Политехническом институте.
Д. А. Рожанский предложил метод осциллографирования быстрых электрических процессов с применением трубки Брауна, метод расчета излучения антенн ("метод наведенных ЭДС"), а также разработал способ измерения диэлектрической постоянной при сверхвысоких частотах, свободный от недостатков методов П. Друде. Руководил работами по созданию первых коротковолновых передатчиков, по стабилизации частоты ламповых генераторов, по исследованию распространения коротких волн. С начала 1930-х гг. изучал электрические разряды в газах. Работы по радиолокации, проводимые в ФТИ под его руководством, завершились созданием первых советских импульсных радиолокаторов дальнего обнаружения самолетов. Д. А. Рожанский является создателем школы советских радиотехников.