n' = n(1 - u×e1/c)
n' = n(1 - u×e2/c)
n' = n(1 - u×e1/c)/(1 - u×e2/c)
Dn = u(e1 - e2)/l
Dn = u(e1 - e'1)/l = (2u/l)×sin(f/2)
Zauważyć, że zmiana częstotliwości nie zależy w przypadku b. od kierunku obserwacji - można dzięki temu używać większych apertur, polepszając stosunek sygnału do szumu. Oszacować zmianę częstości dla obiektów poruszających się z prędkością kilku cm/s i opisać metody pomiaru Dn.
Prążki interferencyjne wytworzone przez dwie fale płaskie przecinające się pod kątem &phi:
k1 = [k×cos(f/2), k×sin(f/2), 0] i
k2 = [k×cos(f/2), -k×sin(f/2), 0].
Pokazać, że odległości między prążkami będą wynosiły:
d = l/(2×sin(f/2))
Jeżeli w poprzek tego pola będzie się poruszał z prędkością u, obiekt rozpraszający światło, to zostaną zaobserwowane rozbłyski o częstości powtarzania:
f = u/d = (2×u/l)/sin(f/2)