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2020年全国硕士研究生入学考试命题标准大纲已于7月8日正式公布,下面全国各研招院校将陆续发布2020考研专业课大纲。以下是中公考研记者收拾的“2020年中国科学院大学硕士研究生入学考试817光学科目大纲”有关内容,以供各位考生参考。
中国科学院大学硕士研究生入学考试《光学》考试概要1、考试考哪几科基本需要及适用范围概述
《光学》考试概要适用于“光学”、“光学工程”、“物理电子学”等专业的硕士研究生入学考试。本课程考试旨在考查学生对光学的基础理论、入门知识和基本技能学会的程度,与运用所学理论解决基本实质问题的能力。
2、考试形式和试题结构
本课程考试形式为闭卷笔试,考试时间180分钟,总分150分。考试内容包含物理光学和应用光学两部分,各占比率约60%和40%。考试内容中基本定义和基本理论的考核占60%,综合和实质应用的考核占40%。主要题型有:简答卷,计算题等。
3、考试内容
物理光学部分
(一)光的电磁理论基础
1. 光波的特质: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. 光波在介质界面上的反射和折射:反射定律和折射定律,菲涅耳公式,反射率和折射率,反射和折射的相位、偏振特质,全反射。
(二)光的干预
1. 光波干预的基本条件,光的相干性;
2. 双光束干预、平行平板的多光束干预;
3. 光学薄膜:增透膜,高反射膜,干预滤光片;
4. 典型的干预仪:迈克尔逊干预仪,马赫-泽德干预仪,法布里-珀罗干预仪。
(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质
1. 光在晶体中传播特质的分析法描述、几何法描述,光在各向同性介质、单轴晶体中的传播特质;
2. 平面光波在晶体界面上的反射和折射特质:双折射,双反射;
3. 晶体光学元件:偏振棱镜,波片和补偿器;
4. 晶体的偏光干预;
5. 晶体的旋光性。
(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、色散和散射基本定义。
应用光学部分
(七)几何光学基础
1. 基本定义和基本定律: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质:符号规则,折射球面及其近轴区物像关系,反射球面镜及其近轴区物像关系,反射平面镜成像的特征和应用,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. 图形解析法确定理想光学系统的物像关系和基点、基面;
3. 分析法确定理想光学系统的物像关系&mdash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:像差的基本定义,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、入射光瞳和出射光瞳有哪些用途及其确定办法,视场光阑、入射窗和出射窗有哪些用途及其确定办法,渐晕和景深的定义。
(十)光学仪器
1. 双眼(双眼的结构、调节能力,双眼的缺点及其校正办法);
2. 放大镜、显微镜和望远镜(基本原理、一般结构、基本用法)。
4、报考条件
物理光学部分
(一)光的电磁理论基础
l. 学会光电磁波的基本特质和基本参量;
2. 熟练学会光波在介质界面上反射定律和折射定律、菲涅耳公式,学会反射和折射的相位、偏振特质和全反射特质。
(二)光的干预
1. 学会光的相干性特质;
2. 熟练学会双光束干预、多光束干预特质;
3. 学会光学薄膜的处置办法;
4. 学会典型干预仪和干预滤光片的工作原理。
(三)光的衍射
1. 熟练学会夫朗和费衍射的基本特质:单缝衍射、圆孔衍射、多缝衍射、巴俾涅原理;
2. 学会菲涅耳衍射的特质:菲涅耳圆孔衍射、菲涅耳直边衍射;
3. 熟练学会光栅、波带片的特质;
4. 学会傅里叶光学入门知识。
(四)光在各向异性介质中的传播特质
1. 熟练学会光在单轴晶体中的传播特质;
2. 学会平面光波在单轴晶体界面上的双折射特质、相移特质、偏振特质;
3. 学会偏振棱镜、波片的工作原理和基本特质;
4. 学会晶体偏光干预的原理和基本特质。
(五)晶体的感应双折射
1. 学会晶体的线性电光效应及基本应用;
2. 学会声光效应、法拉第效应定义。
(六)光的吸收、色散和散射
知道光的吸收、色散和散射的基本定义。
应用光学部分
(七)几何光学基础
1. 学会基本定义和基本定律;
2. 熟练学会基本光学元件及其成像特质。
(八)理想光学系统及其成像关系
1. 学会理想光学系统的基点和基面及其性质;
2. 能经过图形解析法和分析法确定光学系统的物像关系,并可以进行简单的光学成像系统的设计;
3. 熟知光组的定义,并可以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. 知道光学系统的像差和色差定义、基本特征及其对成像的影响,可以求解简单的球面光学系统的光路和基本初级像差;
2. 知道光学系统中光阑有哪些用途和意义及其有关的定义,并可以确定简单光学系统的孔径光阑和视场光阑。
(十)光学仪器
知道基本助视光学仪器的基本原理和结构。
5、主要参考书目
1. 石顺祥、王学恩、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,2008.8。
2. 郁道银、谈恒英,工程光学(第二版),北京:机城工业出版社,2006.2。
编制单位:中国科学院大学
编制日期:2019年6月28日以上是中公考研记者收拾的“2020年中国科学院大学硕士研究生入学考试817光学科目大纲”有关内容,期望能对大伙复习有帮助, 为大伙的考研梦想帮助!更多院校专业课大纲信息尽在中公考研专业课大纲频道~
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