1 Введение
Предмет оптики. Эволюция представлений о природе света. Электромагнитная природа света. Характеристика оптического диапазона электромагнитных волн. Источники и приемники оптического излучения.
Система уравнений Максвелла. Поперечность электромагнитных волн. Плоские и сферические монохроматические волны и возможность их экспериментального осуществления. Энергия, переносимая электромагнитной волной. Понятие интенсивности. Суперпозиция электромагнитных волн. Биения. Стоячие волны. Поляризация электромагнитных волн. Виды поляризации.
Квазимонохроматические волны. Фурье-анализ и Фурье-синтез волновых полей. Спектр импульсов излучения. Соотношение между продолжительностью импульса и шириной спектра.
Энергетические характеристики излучения. Переход от энергетических величин к световым. Функция видности. Единицы для световых измерений.
3 Интерференция света
Понятие о когерентности. Интерференция волн. Общая интерференционная схема. Видимость интерференционной картины. Осуществление когерентных волн в оптике по методу деления волнового фронта и методу деления амплитуды. Линии равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона.
Значение размеров источника. Пространственная когерентность. Интерференция немонохроматических световых пучков. Временная когерентность.
Многолучевая интерференция. Формулы Эйри. Интерферометр Фабри – Перо.
Интерферометр Майкельсона, Маха – Цендера, Тваймана – Грина, Рождественского. Звездный интерферометр.
Применение интерференции в рефрактометрии, спектроскопии, метрологии. Диэлектрические зеркала и просветление оптики. Другие применения интерференции.
4 Дифракция света
Принцип Гюйгенса – Френеля, его интегральная запись. Метод зон Френеля. Зонная пластинка. Применение векторных диаграмм для анализа дифракционных картин. Дифракция на круглом отверстии и экране. Принцип Бабине. Дифракция на краю полубесконечного экрана. Спираль Корню.
Приближения Френеля и Фраунгофера. Пространственное преобразование Фурье, угловой спектр, связь его ширины с размерами отверстия. Дифракция Фраунгофера на щели, на прямоугольном и круглом отверстиях. Амплитудные и фазовые дифракционные решетки. Дифракция на акустических волнах.
Спектральный анализ в оптике. Призменные, дифракционные и интерференционные спектральные приборы и их основные характеристики.
Линза как элемент, осуществляющий преобразование Фурье. Дифракционное образование изображения линзой. Предел разрешающей способности оптических приборов. Метод темного поля. Метод фазового контраста. Основные понятия о пространственной фильтрации изображений.
Физические основы голографической записи изображений. Схемы записи и восстановления тонкослойных и толстослойных голограмм. Особенности голограмм как носителей информации. Применение голографии.
6 Распространение света в изотропных средах
Классическая электронная теория дисперсии. Нормальная и аномальная дисперсии. Фазовая и групповая скорости света, их соотношения. Поглощение света. Закон Бугера – Ламберта – Бера.
Отражение и преломление света на границе между диэлектриками. Формулы Френеля. Следствия, вытекающие из формул Френеля. Полное внутреннее отражение.
Распространение света в проводящих средах. Глубина проникновения. Распространение света в оптически неоднородной среде. Природа процессов рассеяния света. Рэлеевское рассеяние и рассеяние Ми. Физическая сущность рассеяния Мандельштама – Бриллюэна и комбинационного рассеяния.
7 Распространение света в анизотропных средах
Распространение световых волн в анизотропной среде: экспериментальные факты и элементы теории. Уравнения волновых нормалей Френеля. Фазовая и лучевая скорости. Одноосные и двухосные кристаллы. Двойное лучепреломление света. Качественный анализ распространения света с помощью построения Гюйгенса. Интерференция поляризованных волн. Поляризационные приборы, четвертьволновые и полуволновые пластинки. Получение и анализ эллиптически поляризованного света. Понятие о гиротропных средах. Естественная оптическая активность. Сахариметрия. Анизотропия оптических свойств, индуцированная механической деформацией, электрическим (эффекты Поккельса и Керра), магнитным (эффекты Фарадея и Коттона – Муттона) полями.
Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Уравнение эйконала и объяснение искривления луча в оптически неоднородных средах. Центрированная оптическая система и ее кардинальные элементы. Построение изображения в оптических системах. Аберрация оптических систем (астигматизм, сферическая и хроматическая аберрации). Простейшие оптические приборы
9 Тепловое излучение
Классические модели излучения света. Модель затухающего дипольного осциллятора. Естественная ширина линии излучения. Лоренцева форма и ширина линии излучения. Уширение спектральных линий. Однородные и неоднородные уширения. Ударное уширение. Доплеровское уширение. Форма составной линии уширения.
Основные законы теплового излучения. Излучательная и поглощательная способности вещества и их соотношения. Модель абсолютно черного тела. Закон Стефана – Больцмана. Формула смещения Вина. Формула Рэлея – Джинса. Формула Планка.
10 Основные представления о квантовой теории света
Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. Резонансное усиление света при инверсной заселенности энергетических уровней. Методы создания инверсной заселенности в различных средах. Лазеры – устройство и принцип работы. Значение оптического резонатора. Условие стационарной генерации (баланс фаз и баланс амплитуд). Продольные и поперечные моды. Спектральный состав излучения лазеров. Синхронизация мод, генерация сверхкоротких импульсов. Энергетические характеристики лазерных систем.
11 Нелинейные явления в оптике
Нелинейная поляризация среды в поле высокоинтенсивного лазерного излучения. Оптическое детектирование и генерация гармоник. Самовоздействие света в нелинейной среде. Самофокусировка и дефокусировка луча. Вынужденное комбинационное рассеяние света.
12 Фотоэффект
Основные экспериментальные закономерности и их истолкование. Фотоэлектрические приемники света. Шумы фотоэлектронных приемников излучения.
Достарыңызбен бөлісу: |