Вопросы к экзамену по курсу "Оптика", Крылов И. Р. 2017-2018 учебный год.

 

         1. Глаз: радужная оболочка, зрачок, хрусталик, сетчатка. Аккомодация глаза. Свет и цвет. Три цвета радуги, три цветных светодиода в одной точке монитора, три краски струйного принтера. Лупа. Увеличение лупы. Окуляр.

         2. Подзорная труба или телескоп. Подзорная труба Кеплера, подзорная труба Галилея. Угловое увеличение телескопа. Микроскоп.

         3. Призменный спектрометр. Линзы спектрометра: конденсорная, коллиматорная, объектив, окуляр. Нормальная ширина щели. Градуировка спектрометра.

         4. Аберрация. Хроматическая и сферическая аберрация, астигматизм, дисторсия, кома.

         5. Распространение света в неоднородной среде. Эйконал. Уравнение эйконала. Уравнение для вычисления траектории луча в неоднородной среде.

         6. Распространение света в среде, где показатель преломления зависит только от вертикальной координаты. Уравнение n sin(α) = const. Рефракция. Миражи.

         7. Принцип Ферма. Рефракция. Миражи.

         8. Диапазоны электромагнитных волн и источники излучения. Разложение светового поля по частотам. Ряды Фурье для светового поля.

         9. Спектр света. Спектр экспоненциально затухающего светового цуга.

         10. Спектр огибающей светового импульса и спектр самого импульса. Соотношение неопределенности частоты и времени (без доказательства).

         11. Явление интерференции. Ширина полос. Видность. Интенсивность света при сложении двух световых волн ортогональных поляризаций. Интенсивность света при сложении двух световых волн одинаковой поляризации как функция разности фаз.

         12. Связь ширины интерференционных полос и угла между интерферирующими волнами. Интерференция лазерных и интерференция нелазерных источников света.

         13. Получение интерференции методом деления амплитуды. Интерференция волн отраженной и прошедшей полупрозрачную пластинку. Интерференция света при отражении от плоскопараллельной пластинки. Интерферометр Майкельсона. Ширина интерференционных полос в этих опытах.

         14. Получение интерференции методом деления волнового фронта. Опыт Юнга. Бипризма Френеля. Зеркало Ллойда. Билинза Бийе. Ширина интерференционных полос в этих методах.

         15. Порядок интерференции или номер интерференционной полосы. Когерентность, частично когерентный свет. Квазимонохроматический свет. Относительная спектральная ширина источника света. Длина и время когерентности. Механизм смазывания интерференционной картины за счет немонохроматичности источника света.

         16. Пространственная когерентность. Длина пространственной когерентности. Апертура интерференции, максимально допустимая апертура интерференции. Механизм смазывания интерференционной картины за счет протяженности источника света. Объем когерентности.

         17. Звездный интерферометр Майкельсона. Измерение угловых размеров звезд.

         18. Локализация интерференционной картины на примере наблюдения интерференции в схеме с бипризмой Френеля. Полосы равного наклона при отражении света от плоскопараллельной пластинки.

         19. Полосы равной толщины при отражении света от тонкой пленки. Кольца Ньютона.

         20. Полосы равной толщины и равного наклона в интерферометре Майкельсона. Интерферометр Жамена. Интерферометр Рождественского (Маха-Цендера). Интерферометр Рэлея.

         21. Скалярная теория дифракции Кирхгофа. Коэффициент наклона. Применение теории Кирхгофа к дифракции света на отверстии произвольной формы в плоском экране.

         22. Зоны Френеля. Радиусы зон Френеля. Векторные диаграммы для зон Френеля. Пятно Пуассона.

         23. Зонная пластинка. Фокус зонной пластинки. Отношение интенсивностей в фокусе линзы и зонной пластинки. Ложные фокусы зонной пластинки. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии.

         24. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракция Фраунгофера на прямоугольном отверстии.

         25. Принцип Бабине. Дифракция Френеля на краю экрана. Спираль Корню.

         26. Дифракционная решетка. Главные дифракционные максимумы. Угловая ширина главного максимума. Спектральное разрешение решетки. Критерий Рэлея. Побочные максимумы дифракционной решетки.

         27. Интенсивность света при дифракции Фраунгофера на дифракционной решетке. Дифракционная решетка с отсутствующими четными главными дифракционными максимумами.

         28. Голограмма плоской световой волны. Голограмма точки при нормальном падении опорной волны. Голограмма точки при наклонном падении опорной волны. Плоская голограмма протяженного объекта. Толстослойная голограмма.

         29. Дифракционный предел разрешения телескопа и глаза. Понятие о разрешающей способности микроскопа.

         30. Модель атома Томсона. Комплексная поляризуемость атомов.

         31. Комплексный показатель преломления. Его связь с коэффициентом поглощения и вещественным показателем преломления. Закон Бугера — Ламберта — Бера.

         32. Лоренцевская форма линии поглощения. Нормальная и аномальная дисперсия света.

         33. Однородная (лоренцевская) и неоднородная (доплеровская) ширина спектральной линии.

         34. Причина неравенства n > 1 в области прозрачности среды.

         35. Оптика плазмы. Оптика металлов. Прозрачность сред для рентгеновского излучения.

         36. Термодинамика света. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Планка.

 

 

 

Срочно забыть.

         1. Фотометрический парадокс Ольберса.

         2. Апертурная диафрагма. Входной и выходной зрачок. Апертура. Относительное отверстие.

         3. Эйконал по Бутикову.

         4. Из принципа Ферма можно получить закон преломления.

         5. Теорема Парсеваля.

         6. Соотношение неопределенности Гейзенберга.

         7. Интегральная теорема Кирхгофа.

         8. Трудности теории дифракции Кирхгофа.

         9. Теория дифракции Френеля. Построения Гюйгенса.

         10. Дифракция Фраунгофера и Фурье-образ амплитудного коэффициента пропускания экрана.

         11. Отражательная решетка с профилированным штрихом.