西北工业大学828光学高分研究生辅导团队
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三、怎么辨别资料真假好坏(一定要看):
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一本通(强化篇)内容详解
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对考生的承诺
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注:1.考研真题、模拟题、冲刺题、期末题由于页码少,无质量问题不支持七天无理由退货。2.对于支持七天无理由退货的资料,退货收取成本费,每页0.15元,彩色胶装每本10元,订书机装订每本0.2元。发货运费由卖家承担,退货运费由买家承担。
资料定价与说明
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改版与售后服务
文登教育每年均根据本年度每年会根据西北工业大学828光学的最新考研要求和考研大纲对西北工业大学828光学考研初试复习一本通进行改版升级并提供售后服务,请考生务必谨慎辨别,避免购买其他机构或个人销售的往年的盗版的西北工业大学828光学考研初试复习一本通而耽误备考和前途;同时文登教育官方郑重声明,购买盗版资料我们将不提供任何售后服务。
怎么辨别资料真假好坏(一定要看)
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纠错反馈与奖励
为了能不断完善西北工业大学828光学考研初试复习一本通的质量,从而使广大考生进行更有效地考研复习备考,如果您在复习过程中发现西北工业大学828光学考研初试复习一本通有任何出入(如印刷不清晰、考点不准确、错别字)或其他疑问、批评建议等,可将具体内容(所购买的图书名称、章节、年份、题目、页数)发送至我们的投诉邮箱。我们将高度重视每位报考西北工业大学考研学子的反馈,第一时间组织西北工业大学的研究生进行校对审核,并及时将结果反馈给您。您的反馈一经采纳,我们将向您赠送价值80-120元的专业课资料抵用券。并且在考研录取后,可优先被录取为文登教育的考研专业课辅导老师。
版权与投诉声明
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研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
960 物理综合 |
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参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
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更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
研究方向 | 080300 光学工程
01光信息技术与系统 02光子技术及器件 03光纤传感技术 04光电测试与检测技术 05薄膜光电材料与器件 06光电信息功能器件 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 | ||
复试科目、复试参考书 | 复试科目: 960 物理综合 | ||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
研究方向 | 080300 光学工程
01光信息技术与系统 02光子技术及器件 03光纤传感技术 04光电测试与检测技术 05薄膜光电材料与器件 06光电信息功能器件 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④823 固体物理或 828 光学 或 854 电动力学 或 876 普通物理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:960 物理综合
本考试科目主要考察考生的综合素质,主要内容为: 1.对报考学科领域的认识以及对本学科领域最新研究进展的了解。 2.物理学最基本的概念、原理及其规律,在物理学发展史上重要的物理学家的贡献。 3.物理原理在工程技术中的应用。 |
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参考书目、参考教材 | 823 固体物理
固体物理学是研究固体的微观结构、物理性质,以及构成物质的各种粒子的运动规律的学科,是凝聚态物理的最大分支。本科目的考试内容包括晶体结构、晶格振动、能带理论和金属电子论等。要求考生深入理解其基本概念,有清楚的物理图象,熟练掌握基本的物理方法,并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。 828 光学 (一)光的本性(二)光学成像的几何学原理(三)光的干涉 854 电动力学(四)光的衍射(五)光学成像的波动学原理(六)光的双折射(七) 光的吸收、色散及散射(八) 激光基础 1.静电场2.稳恒电流的磁场3.电磁现象的普遍规律4.电磁波的传播5.电磁波的辐射6.狭义相对论 876 普通物理 第一部分 力学 第二部分 电磁学 第三部分 热学 第四部部分 振动、波动和波动光学 第五部分 近代物理 |
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更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
研究方向 | 01 光信息技术与系统
02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④823 固体物理 或828 光学 或854 电动力学 或876 普通物理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
960 物理综合 同等学力 加试科目: 理论物理 |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
研究方向 | 01 光信息技术与系统
02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④823 固体物理 或 828 光学 或 854 电动力学 或 876 普通物理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
960 物理综合 同等学力加试科目: 理论物理 |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
研究方向 | 01 光信息技术与系统
02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④823 固体物理 或828 光学 或854 电动力学 或876 普通物理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
960 物理综合 同等学力加试科目: 理论物理 |
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参考书目、参考教材 | 876 普通物理:
1.程守洙,江之永主编,《普通物理学》(第五版1~3册),高等教育出版社,1998年 2.吴百诗主编,《大学物理学》(上、中、下),高等教育出版社,2004年 3.王济民,罗春荣,陈长乐主编,《新编大学物理》(上、下),科学出版社,2004年 4.宋士贤,文喜星,吴平主编,《工科物理教程》(第3版上、下),国防工业出版社,2005年 5.张三慧主编,《大学物理学》(第二版1~5册),清华大学出版社,2000年 6.卢德磬编著,《大学物理学》,高等教育出版社、1998年 828 光学: 1. 赵建林《光学》高等教育出版社 2. 赵凯华《光学》高等教育出版社 3. 郭永康《光学》高等教育出版社 4. 蔡履中等《光学》山东大学出版社 854 电动力学: 1. 郭硕鸿《电动力学》 高等教育出版社 2. 罗春荣等《电动力学》 西安交大出版社 |
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更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
研究方向 | 01光信息技术与系统 02光子技术及器件 03光纤传感技术 04光电测试与检测技术 05薄膜光电材料与器件 06光电信息功能器件 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828光学 或854电动力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 960物理综合 同等学力加试科目: 1、理论物理 2、固体物理 备注: 联系人:付老师 029-88431654 |
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参考书目、参考教材 | 828光学 1. 赵建林,《光学》,高等教育出版社 2. 赵凯华,《光学》,高等教育出版社 3. 郭永康,《光学》,高等教育出版社 4. 蔡履中等,《光学》,山东大学出版社 854电动力学 1. 郭硕鸿,《电动力学》、 高等教育出版社 2. 罗春荣等,《电动力学》、 西安交大出版社 |
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更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
研究方向 | 01光信息技术与系统 02光纤传感技术 03光电测试与检测技术 04新型光电子器件 05薄膜光电材料与器件 06光电信息功能器件 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828光学 或854电动力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 960物理综合 同等学力 加试科目: 理论物理 固体物理 备注: 联系人:付老师029―88431654 |
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参考书目、参考教材 | 828 光学 1、赵建林,《光学》,高等教育出版社 2、赵凯华,《光学》,高等教育出版社 3、郭永康,《光学》,高等教育出版社 4、蔡履中等,《光学》,山东大学出版社 854 电动力学 1、郭硕鸿,《电动力学》、高等教育出版社 2、罗春荣等,《电动力学》、西安交大出版社 |
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更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
研究方向 | 01光信息技术与系统 02光纤传感技术 03光电测试与检测技术 04新型光电子器件 05薄膜光电材料与器件 06光电信息功能器件 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828光学 或854电动力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 960物理综合 复试参考书目: 960物理综合 1.《普通物理学》(第五版1~3册) 高等教育出版社,1998年 程守洙,江之永主编 2.《大学物理学》(上、中、下) 高等教育出版社,2004年 吴百诗主编 3.《新编大学物理》(上、下) 科学出版社,2004年 王济民,罗春荣,陈长乐主编 4.《工科物理教程》(第3版上、下) 国防工业出版社,2005年 宋士贤,文喜星,吴平主编 同等学力加试科目: 理论物理 固体物理 |
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参考书目、参考教材 | 828光学 1.《光学》 高等教育出版社 赵建林 2.《光学》 高等教育出版社 赵凯华 3.《光学》 高等教育出版社 郭永康 4.《光学》 山东大学出版社 蔡履中等 854电动力学 1.《电动力学》 高等教育出版社 郭硕鸿 2.《电动力学》 西安交大出版社 罗春荣等 |
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更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
研究方向 | 01光信息技术与系统 02光纤传感技术 03光电测试与检测技术 04新型光电子器件 05薄膜光电材料与器件 06光电信息功能器件 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828光学 或845电路基础 或854电动力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 960物理综合 同等学力 加试科目: 理论物理 固体物理 |
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参考书目、参考教材 | 828 光学 《光学》 高等教育出版社 赵建林 《光学》 高等教育出版社 赵凯华 《光学》 高等教育出版社 郭永康 《光学》 山东大学出版社 蔡履中等 854 电动力学 《电动力学》 高等教育出版社 郭硕鸿 《电动力学》 西安交大出版社 罗春荣等 845 电路基础 《电路基础》(第2版) 西北工业出版社,2001.8 范世贵等编 《电路》(第4版) 高等教育出版社,1999.6 邱关源 《电路基础常见题型解析及模拟题》(第2版) 西北工业出版社,2000.10 王淑敏等编 |
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更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
研究方向 | 01光学信息处理 02新型光电子器件 03光学传感技术 04光电子技术及应用 05激光、光电子技术应用 06光电信息功能材料与器件 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④ 828光学 854电动力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 960物理综合 同等学力 加试科目: 理论物理 固体物理 |
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参考书目、参考教材 | 《光学》 高等教育出版社 赵建林编 《光学》 高等教育出版社 赵凯华编 《光学》 高等教育出版社 郭永康编《电动力学》 高等教育出版社 郭硕鸿《电动力学》 西安交大出版社 罗春荣等 |
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更多研究方向 | 080300 光学工程
01 光信息技术与系统 02 光子技术及器件 03 光纤传感技术 04 光电测试与检测技术 05 薄膜光电材料与器件 06 光电信息功能器件 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④828 光学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
960 物理综合 |
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更多参考书目、参考教材 | 828 光学
考试内容 (一)光的本性 1. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。 2. 熟练掌握反射定律、折射定律、全反射原理等几何光学的基本定律。 3. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用。 4. 熟悉光波的概念、描述方法及光波的电磁性质。 5. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念。 6. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法。 7. 熟练掌握马吕斯定律。 8. 熟悉光的量子性的基本概念。 9. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性。 (二)光学成像的几何学原理 1. 掌握物与像、物空间与像空间的基本概念、光学系统理想成像的条件、傍轴成像条件。 2. 熟练运用平面及单球面折射与反射成像公式、高斯物像公式、牛顿物像公式、焦距公式、横向放大率公式解决物像关系、焦距及放大率等问题。 3. 理解共轴球面系统的逐次成像规律,会计算厚透镜及薄透镜的成像问题。 4. 理解理想光具组基点和基面的概念,理解焦点、主点、节点的确定方法,掌握理想光具组成像的几何作图法。 5. 熟悉像差及光阑的概念。 6. 理解光学仪器放大本领和集光本领的概念,掌握成像仪器、助视仪器及分光仪器的基本结构和原理。 (三)光的干涉 1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件。 2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件。 3. 掌握获得相干光波的方法。 4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用。 5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系。 6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题。 7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用。 8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用。 (四)光的衍射 1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理。 2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射。 3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法。 4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点 5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系。 6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用。 7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点。 8. 熟悉衍射与干涉的关系。 (五)光学成像的波动学原理 1. 熟悉阿贝成像原理与空间滤波的基本概念。 2. 熟悉全息成像原理及应用。 3. 熟悉全息透镜与菲涅耳波带片的概念、特点及应用。 4. 理解衍射受限光学成像系统分辨本领的概念及瑞利判据的意义,熟练掌握像放大仪器、助视仪器及分光仪器的分辨本领计算方法。 (六)光的双折射 1. 熟悉晶体的双折射现象。 2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念。 3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用。 4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法。 5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点。 6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用。 7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用。 (七) 光的吸收、色散及散射 1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律。 2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别。 3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系。 4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点。 (八) 激光基础 1. 熟悉自发辐射、受激辐射、能级寿命、粒子数布居反转与光放大等概念。 2. 熟悉激光的产生、激光器的基本结构、光学谐振腔的原理。 3. 熟悉激光的模式及几种典型激光器的特点。 |
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