871光学工程综合考试大纲(2020版)
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一、考试模块划分方式:考试内容分为A、B 两个模块,考生可任选其中一个模块。
A 模块为工程光学,B 模块为光电子学基础。
二、各模块初试大纲:A模块:工程光学(一)考试的总体要求本门课程的考试旨在考核学生有关应用光学和物理光学方面的基本概念、基本理论和实际解决光学问题的能力。
考生应独立完成考试内容,在回答试卷问题时,要求概念准确,逻辑清楚,必要的解题步骤不能省略,光路图应清晰正确。
(二)考试的内容及比例考试内容包括应用光学和物理光学两部分。
“应用光学”应掌握的重点知识包括:几何光学的基本理论和成像概念、理想光学系统理论、光学系统中的光束限制、平面和平面系统对成像的影响、像差的基本概念和典型光学系统的性质、成像关系及光束限制等。
具体知识点如下:1、掌握几何光学基本定律与成像基本概念,包括:四大基本定律及全反射的内容与现象解释;完善成像条件的概念和相关表述;几何光学符号规则以及单个折射球面、反射球面的成像公式、放大率公式等。
2、掌握理想光学系统的基本理论和典型应用,包括:基点、基面的主要类型及其特点;图解法求像的方法;解析法求像方法(牛顿公式、高斯公式);理想光学系统三个放大率的定义、计算公式及物理意义;理想光学系统两焦距之间的关系;正切计算法以及几种典型组合光组的结构特点、成像关系等。
3、掌握平面系统的主要种类及应用,包括:平面镜的成像特点及光学杠杆原理和应用;反射棱镜的种类、基本用途及成像方向判别;光楔的偏向角公式及其应用等。
4、掌握典型光学系统的光束限制分析,包括:孔径光阑、入瞳、出瞳、孔径角的定义及它们的关系;视场光阑、入窗、出窗、视场角的定义及它们的关系;渐晕、渐晕光阑、渐晕系数的定义;物方远心光路的工作原理;光瞳衔接原则及其作用;场镜的定义、作用和成像关系等。
5、了解像差基本概念,包括:像差的定义、种类和消像差的基本原则;7 种几何像差的定义、影响因素、性质和消像差方法等。
6、掌握几种典型光学系统的基本原理和特点,包括:正常眼、近视眼和远视眼的定义和特征,校正非正常眼的方法;视觉放大率的概念、表达式及其意义;显微镜系统的结构特点、成像特点、光束限制特点及主要参数的计算公式;临界照明和坷拉照明系统的组成、优缺点;望远系统的结构特点、成像特点、光束限制特点及主要参数的计算公式;摄影系统的结构特点、成像特点、光束限制特点及主要参数的计算公式;投影系统的概念、计算公式以及其照明系统的衔接条件等。
871计算机综合一考试大纲一、考试性质与范围本考试科目是计算机科学与技术学科硕士研究生入学的专业基础课程考试,旨在考察考生对计算机组成原理与数据结构基本原理和方法的掌握程度以及运用基本原理和方法分析、解决问题的能力。
考试范围包括计算机组成原理和数据结构。
二、考试基本要求计算机组成原理要求考生掌握:1.掌握计算机硬件系统的基本组成及工作机理,包括运算器的构成及工作原理;控制器的设计与实现方法;存储器及层次存储体系的概念及工作原理;输入/输出系统及工作方式。
并建立整机概念,各基本部件如何协调工作完成指定任务;2.理解计算机系统层次化结构概念,熟悉硬件与软件之间的界面,掌握指令集体系结构的基本知识和基本实现方法;3.能够运用计算机组成的基本原理和基本方法,对有关计算机硬件系统中的理论和实际问题进行计算、分析,并能对一些基本部件进行简单设计。
数据结构要求考生掌握:1.数据结构的基本概念、基本原理和基本方法;2.数据的逻辑结构、存储结构及基本操作的实现,能够对算法进行基本的时间复杂度与空间复杂度分析;能够运用数据结构基本原理和方法进行问题分析与求解,具备采用C或C++语言设计与实现算法的能力。
三、考试形式与分值答题方式为闭卷、笔试。
考试时间为180分钟,试卷满分为150分,其中:计算机组成原理75分数据结构75分四、考试内容I计算机组成原理1.计算机系统概述1)电子计算机与存储程序控制。
了解计算机的发展历史,掌握数字化概念、存储程序工作方式和冯诺依曼体制。
2)计算机系统层次结构计算机硬件的基本组成、计算机软件的分类、计算机的工作过程(1)计算机系统。
熟悉计算机硬件系统的组织、硬件与软件间的关系、计算机系统软硬件的逻辑等效性。
(2)掌握计算机系统的层次结构概念,了解系列机和软件兼容。
3)计算机性能指标吞吐量、响应时间;CPU时钟周期、主频、CPI、CPU执行时间;MIPS、MFLOPS。
2.数据的机器层次表示1)数值数据的表示。
大理大学2020年自命题科目考试大纲
科目代码:871科目名称:信号与系统
一、目标要求
《信号与系统》是大理大学电子与通信工程领域硕士专业学位研究生入学考试的自命题考试科目,其目的是科学、公平、有效地测试考生掌握信号与系统的基本概念、基本理论和基本分析方法的情况,评价考生根据工程应用的需求建立信号与系统的数学模型,通过时间域与变换域的数学算法,分析系统性能,求解输出信号的能力,从而评估考生是否具备攻读电子与通信工程硕士专业学位的基本素质和基本能力。
二、试卷结构
(一)时间及分值
考试采取闭卷、笔试形式。
考试时间3小时(180分钟),满分150分。
(二)内容结构
1.“信号与系统概述”部分,约占8%;
2.“连续系统的时域分析”部分,约占8%;
3.“离散系统的时域分析”部分,约占4%;。
《光学工程》考试大纲
一、复习参考书
1、工程光学. 第二版郁道银、谈恒英编,机械工业出版社,2007.2
二、复习要点
物理光学部分
第一章光的电磁场理论
1.光的电磁性质
2.光在电介质分界面上的反射和折射
3.光波的叠加和傅里叶分析
重点:熟练掌握光的电磁波表达形式和电磁场的复振幅描述;掌握光在介质分界面上反射和折射时光波的变化情况,尤其是正入射的情况;掌握光波的叠加原理与傅里叶分析方法。
第二章光的干涉和干涉系统
1.光波干涉的条件及干涉图样的计算
2.干涉条纹的可见度
3.平行平板产生的双光束干涉及典型双光束干涉仪
4.平行平板产生的多光束干涉及其应用
重点:熟练掌握光程差概念以及对条纹的影响及基本的双光束干涉系统。
掌握条纹定域和非定域的概念及条纹可见度、空间相干性、时间相干性概念;典型的双光束、多光束干涉系统以及单层增透、减反膜的计算结论和实际应用。
第三章光的衍射
1.菲涅耳衍射公式与夫琅和费衍射公式
2.典型孔径(矩孔,单缝和圆孔)的夫琅和费衍射
3.光学成像系统的衍射和分辨本领
4.多缝的夫琅和费衍射与衍射光栅
5.菲涅耳波带片
重点:熟练掌握典型的夫朗和费衍射系统概念和计算;掌握光栅的原理和计算;菲涅耳波带片的概念和使用。
871光学一、参考书目《光学》,蔡履中,第三版,科学出版社二、考试题型与分值填空题,大约占20%;选择题,大约占20%;计算题,大约占60%三、考试内容1.波动光学通论:熟练掌握波的一些基本概念,了解光的电磁理论。
熟练掌握波的数学描述方法:实函数和复振幅(平面波和球面波),理解波的时空周期性。
熟练掌握波的叠加原理以及运用叠加原理分析同频率波的叠加(同向振动及振动方向相互垂直),了解光驻波和光学拍。
熟练掌握光的偏振现象以及几种偏振光(包括:线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光、自然光、部分偏振光)。
熟练掌握布儒斯特定律、马吕斯定律。
掌握偏振片及其作用,以及偏振片对不同偏振态的光强响应。
了解波的付里叶分析及波在时、空域中的反比关系。
掌握菲涅耳公式,以及运用该公式分析:反射与折射时光的振幅比、能流比与光强比;反射光与折射光的相位变化;反射光与折射光的偏振态。
了解全反射与隐失波及其应用。
2.光的干涉熟练掌握光的相干条件、干涉条纹的衬比度。
掌握相干光的产生方法:分振幅法和分波面法。
熟练掌握杨氏实验方法及结果,掌握其他分波前装置。
熟练掌握光场的时间相干性和空间相干性,会分析条纹的衬比度的变化。
熟练掌握等倾干涉与等厚干涉条纹的形成与特点,熟练掌握迈克尔孙干涉仪的原理与应用。
运用薄膜干涉的原理分析解决实际问题。
熟练掌握多光束的干涉及干涉条纹的特点。
掌握法布里-珀罗干涉仪的原理与应用。
掌握光学薄膜的增反与增透。
了解干涉现象在生产生活中的应用。
3.光的衍射掌握光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理;理解菲涅耳衍射积分及巴俾涅原理。
熟练掌握衍射的分类、菲涅耳圆孔、圆屏衍射的处理方法、菲涅耳波带片。
熟练掌握夫琅和费单缝衍射、多缝衍射的处理方法、衍射光栅主要性能。
掌握光学仪器的分辨本领。
会运用衍射理论处理现实生活中的问题,处理现代光学中的问题。
4.光在晶体中的传播熟练掌握晶体的双折射现象、单轴晶体中的波面、平面波在单轴晶体中的传播以及惠更斯作图法。
2020年硕士研究生入学考试自命题科目考试大纲科目代码:F0302 科目名称:天线与电波传播一.考试要求主要考察学生对天线辐射、电波传播的基本概念的理解与掌握;对收发天线辐射及阻抗等主要参数的了解和掌握;典型线天线和典型面天线的基本原理、分析方法、辐射特性的理解和掌握;二元阵、直线阵等天线阵列的分析方法及手段;电波传播的主要途径及原理等等;以及运用天线与电波传播的理论和分析方法,分析解决实际问题的能力。
主要考查学生对微元法、远场近似、叠加原理等基本分析方法的理解及运用能力;对电磁场边界条件、等效原理、镜像原理、对偶原理等电磁场基本原理的理解和运用能力;对典型天线如对称振子、引向天线、常见宽带天线、缝隙天线、微带天线、喇叭天线、抛物面天线的基本特征及分析方法的理解和掌握。
二.考试内容1.基本辐射原理(1)矢量位法与叠加原理。
(2)基本电振子的辐射。
(3)基本磁振子的辐射。
(4)基本振子的组合。
2.天线电参数(1)发射天线的电参数。
(2)接收天线的电参数。
3.对称振子(1)辐射场计算方法。
(2)辐射特性等。
4.阵列天线(1)二元阵和方向图相乘定理。
(2)均匀直线阵。
(3)阵列天线馈电参数与辐射特性的关系。
(4)连续元直线阵。
5.典型线天线(1)垂直接地振子天线。
(2)引向天线。
(3)宽频带天线。
(4)缝隙天线与微带天线。
6.典型面天线(1)面天线的一般分析方法。
(2)平面口径辐射特性。
(3)喇叭天线。
(4)旋转抛物面天线。
(5)卡塞格仑天线。
(6)扇形波束天线。
7.电波传播(1)电波传播基本原理。
(2)地波传播。
(3)天线传播。
(4)视距传播。
三.考试形式考试形式为笔试,时间为90分钟,满分100分。
题型包括:选择题、简答题、计算题等。
四.参考书目1.《电波与天线》(第二版).刘培国编.国防科技大学出版社. 2009。
2.《天线与电波传播》(第一版).李莉编.科学出版社. 2009。
3.《天线与电波传播》(第三版).宋铮编. 西安电子科技大学出版社. 2016。
871光学工程综合考试大纲(2020版)
1、应用光学的基本定律与概念
主要内容:掌握应用光学的基本定律,成像的基本概念和完善成像条件,光路计算与近轴光学系统,球面光学成像系统;掌握各种辐射量和光学量的定义;
光路的像差理论的基本概念。
基本要求:重点是应用光学的四个基本定律,近轴光线的光路计算及球面光学成像系统的物象位置关系,各种辐射量和光学量的定义,实际光学系统各种
像差的轴上点球差,正弦差和慧差,像散和场曲,畸变,色差等基本概
念。
2、理想光学系统
主要内容:掌握理想光学系统与共线成像理论,理想光学系统的基点与基面,理想光学系统的物像关系,理想光学系统的放大率,理想光学系统的组合,
透镜。
基本要求:重点是实际光学系统的基点位置和焦距计算,各类透镜的光学性质,图解法求像、解析法求像,理想光学系统的组合及放大率。
3、平面与平面系统
主要内容:掌握平面镜成像、平行平板、反射棱镜、折射棱镜与光楔。
了解光学材料的光学特性。
基本要求:重点是平面镜、平行平板、反射棱镜、折射棱镜与光楔的成像特性。
4、光学系统的光束限制
主要内容:掌握照相系统和光阑,望远镜系统中成像系统的光束的选择,显微镜系统中的光束限制与分析。
基本要求:重点是与成像光束位置和大小相关的术语概念,以及照相系统、望远镜系统、显微镜系统中的光束限制与分析。
5、典型光学系统与现代光学系统
主要内容:掌握眼睛及其光学系统的特性,对放大镜、显微镜系统、望远镜系统、目镜、摄影系统、投影系统的物镜和目镜的结构型式及其主要光学参数
深入理解。
掌握光电系统的基本组成及光学特性。
基本要求:重点是眼睛、放大镜、显微镜系统、望远镜系统、摄影系统的成像原理及其主要光学参数;并掌握光电系统的基本组成及光学特性。
6、光的干涉和干涉系统
主要内容:掌握光波的叠加定律和叠加条件,深入理解干涉、拍频、驻波、偏振等各种现象的产生条件和现象;掌握杨氏干涉实验的产生条件和实验现
象;掌握干涉条纹的可见度的定义和影响因素;掌握平板的双光束干涉
的基本原理,学会分析典型的双光束干涉系统及其应用;深入理解平行
平板的多光束干涉的基本原理,了解其应用。
基本要求:用数学方法描绘波的叠加,掌握等倾干涉和等厚干涉的工作原理和应用方法;了解双光束干涉条纹的形成原理和影响条纹质量的因素;掌握多
光束干涉的工作原理。
7、光的衍射
主要内容:了解光波的标量衍射理论,掌握典型孔径的夫琅和费衍射的工作原理和现象;理解光学成像系统的衍射和分辨本领之间的相互关系;掌握多缝
夫琅和费衍射的工作原理和实验现象,学会衍射光栅的分析方法基本要求:掌握惠更斯-菲涅耳原理;掌握夫琅和费单缝、双缝衍射和圆孔衍射的工
作原理和在工程技术中的应用方法;了解衍射光栅和光栅光谱仪。
8、光的偏振和晶体光学基础
主要内容包括:偏振光概述;光在晶体中的传播;光波在晶体表面的折射和反射(惠更斯做图法求取光线方向);晶体偏振器件;偏振的矩阵表示;偏振光
的变换和测定;
基本要求:掌握偏振光的基本概念和偏振器件的基本原理;了解基本的偏振现象(马吕斯定律和偏振干涉);了解偏振的矩阵表示及相关计算。