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时间:2018-04-25
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1、《光学》考试大纲《光学》考试大纲适用于“光学工程”、“物理电子学”、“光学”等专业的硕士研究生入学考试。课程考试旨在考查学生对有关物理光学和应用光学方面的基础理论、基本概念、基本知识和解决基本、实际问题的能力。一、考试内容考试内容包括物理光学和应用光学两部分,试题比例分别占66%和33%。考试内容中基本概念和基本理论的考核占40%,综合和实际应用的考核占60%。物理光学部分(一)光的电磁理论基础1.光波的特性:光波场的数学表示,光波的速度,光波场的时域、空域频谱,光波场的横波性及偏振态表示。2.光波在界面上的反射和折射:菲涅耳公式,反射率和折射率,反
2、射和折射的相位、偏振特性,全反射。(二)光的干涉1.光波干涉的基本条件,光的相干性;2.双光束干涉、干行平板的多光束干涉;3.光学薄膜:增透膜,高反射膜,干涉滤光片;4.典型的干涉仪:迈克尔逊干涉仪,马赫-泽德干涉仪,法布里-珀罗干涉仪。(三)光的衍射1.光衍射的基本理论;2.夫朗和费衍射:单缝衍射,圆孔衍射,多缝衍射,巴俾涅原理;3.菲涅耳衍射:菲涅耳圆孔衍射,菲涅耳直边衍射;4.衍射的应用:光栅,波带片,小孔、细线直径测量,狭缝测量;5.傅里叶光学基础。(四)光在各向异性介质中的传播特性1.光在晶体中传播特性的解析法描述、几何法描述,光在各向同性
3、介质、单轴晶体中的传播特性;2.平面光波在晶体界面上的反射和折射特性:自然双折射,自然双反射;3.晶体光学元件:偏振棱镜,波片;4.晶体的偏光干涉;5.旋光性。(五)晶体的感应双折射1.晶体的线性电光效应及应用;2.声光效应(喇曼-乃斯衍射、布喇格衍射)及应用;3.法拉第效应。(六)光的吸收、色散和散射光的吸收、色散和散射基本概念。应用光学部分(七)几何光学基础1.基本概念和基本定律:光的直线传播定律,折射和反射定律,费马原理,马吕斯定律;2.基本光学元件及其成像特性:符号规则,折射球面镜及其近轴区物像关系,反射球面镜及其近轴区物像关系,反射平面镜成
4、像的特点和应用,平板的成像公式及其应用,反射棱镜及其成像,透镜及其成像,共轴球面光学系统及其成像。(八)理想光学系统及其成像关系1.理想光学系统的基点和基面及其性质;2.图解法确定理想光学系统的物像关系和基点、基面;3.解析法确定理想光学系统的物像关系-成像公式和放大率公式;4.理想光学系统的组合(双光组组合公式、截距法和正切法求解多光组组合公式)。(九)光学系统像差基础和光路计算1.光学系统的像差及光路计算:像差的基本概念,共轴球面光学系统中近轴区的光路计算,共轴球面光学系统中子午面内光线的光路计算;2.光学系统的光束限制:孔径光阑、入射光瞳和出射
5、光瞳的作用及其确定方法,视场光阑、入射窗和出射窗的作用及其确定方法,渐晕和景深的概念。(十)光学仪器1.眼睛(眼睛的结构、调节能力,眼睛的缺陷及其校正方法);2.放大镜、显微镜和望远镜(基本原理、一般结构、基本使用方法)。二、考试要求物理光学部分(一)光的电磁理论基础l.掌握光波的特性;2.熟练掌握描述光波在界面上反射和折射的菲涅耳公式,掌握反射和折射的相位、偏振特性和全反射特性。(二)光的干涉1.掌握光的相干性特性;2.熟练掌握双光束干涉、多光束干涉特性;3.掌握光学薄膜的处理方法;4.掌握典型干涉仪和干涉滤光片的工作原理。(三)光的衍射1.熟练掌
6、握夫朗和费衍射的特性:单缝衍射、圆孔衍射、多缝衍射、巴俾涅原理;2.掌握菲涅耳衍射的特性:菲涅耳圆孔衍射、菲涅耳直边衍射;3.熟练掌握光栅、波带片的特性;4.掌握傅里叶光学基础知识。(四)光在各向异性介质中的传播特性1.掌握光在单轴晶体中的传播特性;2.掌握平面光波在晶体界面上的反射和折射特性;3.掌握偏振棱镜、波片和晶体偏光干涉的原理。(五)晶体的感应双折射1.掌握晶体的线性电光效应及应用;2.掌握声光效应、法拉第效应概念。(六)光的吸收、色散和散射了解光的吸收、色散和散射的基本概念。应用光学部分(七)几何光学基础1.掌握基本概念和基本定律;2.熟
7、练掌握基本光学元件及其成像特性。(八)理想光学系统及其成像关系1.掌握理想光学系统的基点和基面及其性质;2.能通过图解法和解析法确定光学系统的物像关系,并能够进行简单的光学成像系统的设计;3.熟悉光组的概念,并能够确定双光组和多光组的等效光组。(九)光学系统像差基础和光路计算1.了解光学系统的像差和色差概念、基本特点及其对成像的影响,能够求解简单的球面光学系统的光路和基本初级像差;2.了解光学系统中光阑的作用和意义及其相关的概念,并能够确定简单光学系统的孔径光阑和视场光阑。(十)光学仪器了解基本助视光学仪器的基本原理和结构。三、主要参考书目石顺祥、王
8、学恩、刘劲松,物理光学与应用光学(第二版),西安:西安电子科技大学出版社,2008.7。郁道银、谈恒英,工程
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