“模拟电子技术”考试大纲 o/U}G,|G
B
\V;{:
1.绪论 放大电路的主要性能指标: , , |r*y63\T
练习题:习题1.2.7,1.2.6,1.2.8。 GWx?RIKF
LWo )x
2.半导体二极管及其基本电路 二极管的四种V-I模型及其应用。对于恒压降模型,硅二极管取 。 D<Z\6)|%I
MNfc1I_#
练习题:例2.4.2,习题2.4.3,2.4.6至2.4.13。 Mt4`~`6
'fb&3
3.半导体三极管及放大电路基础 半导体三极管的结构、工作原理、三种基本放大电路的静态、动态分析,对于硅三极管 。 $9@Z\0
p,4S?cr>a
练习题:例3.3.1,例3.5.1,例3.6.1,习题3.5.3,3.5.4,3.5.5。 0s4]eEXH
+5ql`C
4.场效应管放大电路 各类场效应管的结构、工作原理、共源、共栅、共漏三种放大电路的分析方法与计算。 <95*z @
ZA4sEVHW
练习题:例4.4.2,例4.5.1,习题4.4.4至4.4.6。 GyE5jh2
~@^ pX*%i
5.功率放大电路 掌握5.1,5.2,5.3节的主要内容,特别是乙类双电源互补对称功率放大电路的电路组成与分析计算,包括输出功率 ,管耗 ,电源供给的功率 ,效率 各公式的推导与应用,最大管耗与最大输出功率的关系。 ZB}zT9JaE
Ob'[W;p)[w
练习题:例5.2.1,习题5.2.2至5.2.4。 17rg!'+
kDKfJp&a
6.集成电路运算放大器 集成电路中镜象电流源、微电流源、多路电流源的工作原理与求解;有源负载的工作原理;差分放大电路的工作原理与主要技术指标的计算公式(表6.2.1) NS4W!o;"
xG%O^
练习题:例6.3.1,习题6.2.7,6.2.8。 `C:J {`
$nthMx$
7.反馈放大器 掌握反馈的有关基本概念及分类,负反馈电路的方框图及增益的一般表达式,负反馈对放大电路性能有哪些改善,深度负反馈条件下的近似计算,负反馈放大电路为何会出现振荡? "jq F
CfLPs)\ACm
练习题:例7.4.1,7.4.2,7.4.3~7.4.6。 n%dh|j2u
e<{Ani0
8.信号的运算与处理电路 掌握“虚短”、“虚断”两个基本概念及应用。同相、反相比例放大、加法、减法、积分、微分、对数与反对数等基本运算电路的分析与求解。有源滤波器的基本概念与S域分析,如教材P373图8.6.3。(a)滤波特性分析。 %yy|B
}e1]Ib!
练习题:例8.1.1,例8.1.2,习题8.5.4,8.5.5。 M/6q
^*
U,9=&"e b
9.信号产生电路 掌握9.1、9.2二节主要内容。正弦波振荡电路的振荡条件,RC正弦波振荡电路的工作原理。 ds+0y;vc
}8'bXG+
习题:例9.2.1,习题9.2.5,9.2.6,图9.2.3电路的工作原理。 6r5<uZ9w_X
[MM`#!K%
10.直流稳压电源 掌握10.1,10.2两节。单相桥式整流电路的工作原理, 、 的计算公式,整流二极管参数的选择;电容滤波的工作原理、特点、电容的选取依据,串联反馈式稳压电路的工作原理,输出电压固定的三端集成稳压器78xx系列、79xx系列的外特性及应用。 G{s
q|1
}
AHR7mu=
习题:例10.1.1,10.1.2,10.1.3,10.1.4。 q-0(
Wx9|
)J|~'{z:
~EhM"go
物理光学考试大纲 $T'lWD *
第一部分 考试说明 _nW#Cl~
一、考试性质 ID=^497
物理光学是我校光学专业硕士生入学考试可以选择的三门专业基础课之一。它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生所能达到的水平,以保证被录取者有良好的光学理论基础。 w#$Q?u ,G
[M.!7+$o
考试对象为参加2005年全国硕士研究生入学考试的准考考生。 "Kn%|\YL@4
9r,7>#IF
二、考试形式与试卷结构 9&KiG* .
(一)答卷方式:闭卷,笔试 z!\)sL/"
GA)t!Xg^
(二)答题时间:180分钟 7gbu7"Qc
8<g9 ~L
(三)题型比例: X[iQ%Y$/n
bu r0?q
(1)简答题 约30% 4}HY= 0Um
RS[QZOoW}
主要考查考生对基本概念的理解程度。 czp}-{4X
sZPA(N?
(2)证明题和计算题 约70% h-:te9p6>4
w>gB&59r
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。 h.h\)>DM@
Zut"P3d=J
(四)参考书目 ~Wj.
4b*
xrl!$xE
GX
(1)梁铨廷,物理光学,机械工业出版社 _QOZ`st
ZC:7N{a
(2)郁道银,谈恒英,工程光学,下篇,物理光学,机械工业出版社,1999年4月 +(|
,Ke
uY|-: =
第二部分 考查要点 r5\|%5=J
一、 光的电磁理论 3 At%TA:
1. 积分和微分形式的迈克斯韦尔方程组,物质方程 2_Otv2
OAZ5I)D>
2. 电磁场的波动性, 波动方程,光速,折射率 t5WW3$Nf
C.;H?So(
3. 平面电磁波的简谐波形式和复数形式,复振幅和光强度,平面电磁波的性质 P>i[X0UnL
q'[q]
4. 球面波和柱面波 4XXuj
0T7""^'&
5. 辐射能,坡印廷矢量 7gcJ.,Z.
r5g:#mF"
6. 电磁场的边值关系 z#elwL6
g
O ;oM?|
7. 反射、折射定律,菲涅尔公式,反射率和透射率 j]'7"b5
:NPnwX8w
8. 全反射,速逝波 hUGP3ExC*
j LG
Q^v"
9. 金属表面的透射和反射 2^$Ha|
g/6>>p`J
10. 光的吸收、色散和散射 xF8^#J6>
gG6j>%y
二、光波的叠加与分析 &!5S'J%
m3E`kW|
1. 两个频率相同、振动方向相同的单色光波的叠加,代数加法,复数加法,相幅矢量加法 hMvLx>q3)
7awh__@
2. 驻波形成的条件和表现特征 qt!0#z8
VwrHD$
3. 两个频率相同、振动方向互相垂直的单色光波的叠加,椭圆偏振光的特征与参与叠加光束的关系 B)}.%G*
?m>!P@
M
4. 不同频率的两个单色光波的叠加,光学拍产生的条件、表达,群速度和相速度 48Z0aA~+
-'mTSJ.}
5. 复杂光波的分解,周期性和非周期性光波分解的特点 UiLiy?EJ
(TJ )Y7E
OkaNVTB
>Kjl>bq
三、光的干涉和干涉仪 HSsG0&'-Y
V*1hoC#
1. 产生干涉的条件 DYFfq
sbi+o,%1
2. 杨氏干涉实验中,观察屏处光强分布的推导,干涉条纹的特点和计算 _gl7Ma
{WoS&eL
3. 分波前法干涉的其它实验装置 Y ZyV
{N2MskK
4. 条纹的对比度定义,对比度如何受光源大小、光源单色性和两相干光波振幅比例的影响,推导过程,空间相干性和时间相干性 R
*uwp'@
Q'qz(G0
5. 相干性理论。互相干函数和复相干度,时间相干度和空间相干度 6A9
r{'1
qPG>0
O
6. 平行平板产生的干涉,条纹定义域,等倾条纹计算 kI|7o>}<
'Wz`P#/
7. 楔形平板产生的干涉,定域面位置和定域深度,等厚条纹计算 }5qpiS"V9
EYD24
8. 用牛顿环测量透镜的曲率半径的方法,近似条件,公式推导和条纹计算 ;S.o`z1GI
yrVk$k#6}
9. 平面干涉仪在测量中的应用 3BzC'nplm
;*}tbh3;.
10. 迈克尔逊干涉仪的基本构成,工作原理 he\ pW5p
p.|NZXk%%a
11. 泰曼干涉仪和傅立叶变换干涉仪的基本构成,工作原理 iVe"iH
%ot4$eY
12. 马赫-泽德干涉仪的基本构成,工作原理 JRYCM}C]
9H#;i]t &
四、多光束干涉与光学薄膜 ]]^eIjg>a6
"F+m}GJ=a
1. 平行平板的多光束干涉。干涉光强公式推导,干涉图样特点,条纹锐度 d,d ohi
eN{ewn#0.
2. 法布里-珀罗干涉仪和陆末-盖尔克板的应用 <tx`#,
'`nf7b(
3. 多光束干涉原理在薄膜理论中的应用。单层薄膜的透射和反射率计算,增透和增反膜工作原理,多层膜的计算方法,干涉滤光片工作原理 mx3p/p
64R~ $km
4. 薄膜系统光学特性的矩阵计算方法。薄膜的特征矩阵,膜系反射率和透射率计算 sRkPXzK
Yw_^]:~
5. 薄膜波导的传播模式,波导中的场分布,波导的光耦合 EwX:^1f
|Jpi|'
五、光的衍射 aF]cEe
+Cg[!6[#
1. 惠更斯-菲涅尔原理 V+Y;
J[ 7Sf^r
2. 基尔霍夫衍射理论 ,?/AIL]_
.TpM3b#r
3. 基尔霍夫衍射公式的近似:菲涅尔近似和夫琅和费近似 e[l#r>NT
uoi~JF
4. 矩孔和单缝的夫琅和费衍射装置、衍射公式的意义,衍射图样的特点和计算 p%ZOLoc)Y
!l5&