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长江大学070207光学2016年考研大纲

来源:2exam.com 2015-10-15 23:14:28

  据长江大学研究生院消息,2016年长江大学070207光学考研大纲已发布,详情如下:
  普通物理科目考试大纲
  一、考查目标
  普通物理课程考试涵盖力学、电磁学、光学等学科专业基础课程。要求考生比较系统的掌握上述专业基础课程的基本概念、基本原理和基本方法,能够运用所学的基本原理和基本方法分析、解决有关问题。

  二、考试形式和试卷结构
  1、试卷满分及考试时间
  试卷满分:150分;考试时间:180分钟。
  2、答题方式
  考试形式:闭卷;答题方式:笔试。
  3、试卷内容结构
  力学:45分
  电磁学:55分
  光学:50分
  4、试卷题型结构
  单项选择题:40分
  填空题:30分
  计算题(含证明题):80分

  三、考查范围
  (一)力学
  1、质点运动学
  2、牛顿运动定律
  3、动量守恒定律和能量守恒定律
  4、万有引力场
  5、刚体力学
  6、机械振动和机械波

  (二)电磁学
  1、静电场
  2、静电场中的导体和电介质
  3、恒定电流
  4、稳恒磁场
  5、磁场中的磁介质
  6、电磁感应
  7、电磁场和电磁波

  (三)光学
  1、几何光学的基本原理
  2、光的干涉
  3、光的衍射
  4、光的偏振
  5、光的量子性
  量子力学科目考试大纲
  一、考查目标
  1、了解微观世界矛盾的特殊性和微观粒子的运动规律,初步掌握量子力学的原理和基本方法,并能独立分析和解决有关的问题。
  2、了解量子力学在物理学中的地位、作用和在近代物理中的广泛应用。

  二、考试形式和试卷结构
  1、试卷满分及考试时间
  试卷满分:150分;考试时间:180分钟。
  2、答题方式
  考试形式:闭卷;答题方式:笔试。
  3、试卷题型结构
  计算题(含证明题):150分

  三、考查范围
  1、波函数与薛定谔方程
  波函数的统计解释、态叠加原理、薛定谔方程、粒子流密度和粒子数守恒定律、定态薛定谔方程、一维无限深势阱、线性谐振子
  2、量子力学中的力学量
  力学量的算符表示、动量算符和角动量算符、电子在库仑场中的运动、氢原子、厄密算符本征函数的正交性、算符与力学量的关系、算符的对易关系、两力学量同时有确定值的条件、测不准关系、力学量平均值随时间的变化
  3、态和力学量的表象
  态的表象、算符的矩阵表示、量子力学公式的矩阵表示、么正变换、狄拉克符号、线性谐振子与占有数表象
  4、微扰理论
  非简并定态微扰理论、简并情况下的微扰理论、氢原子的一级斯塔克效应、与时间有关的微扰理论、跃迁几率、光的吸收和发射、选择定则
  5、自旋与全同粒子
  电子自旋、电子的自旋算符和自旋函数、简单塞曼效应、两个角动量的耦合、光谱的精细结构、全同粒子的特性、全同粒子体系的波函数、泡利原理、两个电子的自旋函数。
 激光原理与技术科目考试大纲
  一、考查目标
  激光原理与技术考试是为招收光学专业硕士研究生而设置的具有选拔功能的水平考试,内容包括激光原理与激光技术两部分。要求考生比较系统地掌握激光原理与激光技术的基本概念、基本理论和基本方法,能够运用所学的基本原理和基本方法解决有关实际问题。

  二、考试形式和试卷结构
  1、试卷满分及考试时间
  本试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
  2、答题方式
  答题方式为闭卷、笔试
  3、试卷内容结构
  激光原理90分
  激光技术60分
  4、试卷题型结构
  (1)单选题30分
  (2)填空题30分
  (3)简述题40分
  (4)计算题30分
  (5)综合题20分

  三、考试范围
  (一)激光原理
  1、绪论
  光现象描述;早期的光量子理论;自发辐射、受激辐射与自发辐射的概念;激光器的基本思想;激光基本特性
  2、光学谐振腔
  光线传播的矩阵表示;光学谐振腔及其稳定性;高斯光束;Fabry-Perot腔(标准具)
  3、光与物质相互作用
  谱线加宽和线型函数;谱线加宽;泵浦(抽运)过程;激光器速率方程
  4、连续与脉冲激光器工作特性
  连续激光器工作特性;多模振荡的速率方程;脉冲激光器的工作特性
  5、常见激光器
  气体激光器;固体激光器;光纤/波导激光器;其它类型激光器

  (二)、激光技术
  1、激光调制与偏转技术
  调制的基本概念;电光调制;声光调制;其它调制技术
  2、调Q(Q开关)技术
  调Q激光器的基本理论;电光调Q;声光调Q;被动式可饱和吸收调Q;转镜调Q简介
  3、超短脉冲技术
  锁模基本原理;主动锁模;被动锁模;其它锁模技术;单一脉冲的选取及超短脉冲测量技术
  4、激光放大与压缩技术
  脉冲放大器的理论;长脉冲激光放大的稳态理论;再生式放大技术;半导体激光放大器与光纤/波导放大器;分布式光放大器;超短脉冲压缩技术简介
  5、模式选择技术
  激光腔模式;横模选择技术;纵模选择技术
  6、激光器频率变换技术
  光学倍频与光学参量振荡




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