
二、考试形式与试卷结构(一)答卷方式:闭卷,笔试(二)答题时间:180分钟(三)题型:填空、选择、简答和计算题主要考查考生在给定条件下,综合运用基本概念和基本原理,分析和解决具体问题的能力。主要考查考生在给定条件下,综合运用基本概念和基本原理,分析和解决具体问题的能力。第二部分考查要点一、光的电磁属性电场与磁场真空中的麦克斯韦方程组介质的电磁性质电磁场边界条件电磁场的能量波动方程电场与磁场真空中的麦克斯韦方程组介质的电磁性质电磁场边界条件电磁场的能量波动方程二、光波与介质的基本性质平面波球面波和柱面波折射率平面波的叠加平面波在两介质界面上的反射和折射平面

10半导体的光学性质和光电与发光现象半导体的光学常数;半导体的光吸收;半导体的光电导;半导体的光生伏特效应;半导体发光;半导体激光;半导体异质结在光电子器件中的应用。半导体的光学常数;半导体的光吸收;半导体的光电导;半导体的光生伏特效应;半导体发光;半导体激光;半导体异质结在光电子器件中的应用。半导体的光学常数;半导体的光吸收;半导体的光电导;半导体的光生伏特效应;半导体发光;半导体激光;半导体异质结在光电子器件中的应用。

一、光学谐振腔的稳定性条件1.光学谐振腔的稳定性2.光学谐振腔的构成与分类3.光学谐振腔的作用

一、考试性质物理光学是我校光学专业硕士生入学考试可以选择的专业基础课之一。它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生所能达到的水平,以保证被录取者有良好的光学理论基础。考试对象为参加全国硕士研究生入学考试的准考考生。物理光学是我校光学专业硕士生入学考试可以选择的专业基础课之一。它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生所能达到的水平,以保证被录取者有良好的光学理论基础。考试对象为参加全国硕士研究生入学考试的准考考生。

三、考试内容几何光学部分一.几何光学基础1.光的几何光学传播定律;2.惠更斯原理;3.费马原理;4.光度学基本概念;二.几何光学成像1.成像的基本概念;2.共轴球面组傍轴成像;3.薄透镜成像;4.理想光学系统的组合;5.光学系统像差的计算;6.光学系统的光束限制;7.光学仪器。物理光学部分一.光的干涉特性1.波的叠加与干涉;2.杨氏干涉实验,光场的空间相干性;3.光学薄膜干涉;4.典型的干涉仪:迈克尔逊干涉仪,法布里-珀罗干涉仪。二.光的衍射特性1.光衍射现象和惠更斯-菲涅耳原理;2.菲涅耳圆孔衍射和圆屏衍射;3.夫琅禾费衍射:单缝衍射,矩孔衍射,多缝衍

一.光的干涉特性1.波的叠加与干涉;2.杨氏干涉实验,光场的空间相干性;3.光学薄膜干涉;4.典型的干涉仪:迈克尔逊干涉仪,法布里-珀罗干涉仪。二.光的衍射特性1.光衍射现象和惠更斯-菲涅耳原理;2.菲涅耳圆孔衍射和圆屏衍射;3.夫琅禾费衍射:单缝衍射,矩孔衍射,多缝衍射;4.衍射的应用-光栅光谱仪;5.光学仪器的像分辨率。三.变换光学与全息照相1.衍射系统与波前变换;2.阿贝成像原理与相衬显微镜;3.傅里叶光学变换与信息处理;4.全息照相。四.光的偏振特性1.光的横波性与偏振态2.光在电介质表面的反射和折射;3.光波在晶体界面上的反射和折射特性:双折射

3.1.1.光学显微技术l了解普通复式光学显微镜:掌握分辨率及计算公式,像差与复合透镜l了解观察样品的一般制备:固定、切片、染色l了解荧光显微镜与观察样品的荧光染色

一、考试形式和试卷结构考试时间:180分钟,考试方式:闭卷笔试总分:150分。试题题型结构:简答题;计算题考试内容包括物理光学和几何光学两部分,各占比例约60?和40?。

二、考试科目基本要求及适用范围概述该考试旨在考察学生对光学的基本理论、基本概念、基本现象、基本分析方法、基本装置及其应用的掌握程度,考察学生的思维方法和创新能力,为其攻读专业硕士研究生及今后从事光电领域相关工作打下坚实基础。

(四)光学1.光波场的描述能熟练写出各种光波的波函数;能正确理解并熟练表述光波的各种偏振状态。2.光的干涉正确理解波的叠加原理和相干光的含义;理解薄膜干涉以及各种典型干涉装置(杨氏实验、尖劈、牛顿环、迈克尔孙干涉仪、法布里-珀罗干涉仪、干涉滤光片)的工作原理;能解释各种典型干涉装置产生的干涉图样的特点;能熟练计算各种装置干涉场中的光强分布;了解光的时空相干性及干涉条纹的可见度问题。3.光的衍射正确理解产生光的衍射现象的机理;掌握处理衍射问题的基本原理和基尔霍夫衍射积分公式;能灵活运用衍射积分法、矢量图解法、半波带法、巴俾涅原理解释几种典型装置(夫琅禾费单