
| 考试科目代码 | 考试科目名称 | 考试大纲 | 参考书目 |
| 817 | 电路基础 |
考查内容: |
《电路(第6版)》,邱关源、罗先觉 主编,高等教育出版社,2022-06 |
| 818 | 普通物理 | (一) 力学 1.波: 熟练掌握和灵活运用:波的产生与传播;波的能量、能流密度;波的叠加与干涉;驻波;多普勒效应。 (二) 电磁学 1. 静电场: 熟练掌握和灵活运用:库仑定律,静电场的电场强度及电势,场强与电势的叠加原理。理解并掌握:高斯定理,环路定理,静电场中导体及电介质问题,电容、静电场能量。 2. 电磁感应: 熟练掌握和灵活运用:法拉第电磁感应定律,楞次定律,动生电动势。 理解并 掌握:自感、互感、自感磁能,互感磁能,磁场能量。 3. 电磁场理论与电磁波: 熟练掌握和灵活运用:位移电流,麦克斯韦方程组。理解并掌握:电磁波的产生与传播,电磁波的基本性质,电磁波的能流密度。 4. 电磁学单位制: 理解:电磁学国际单位制。 (三)光学 1.光波场的描述: 能写出各种光波的波函数;能正确表述光波的各种偏振状态。 2. 光的干涉: 正确理解波的叠加原理和相干光的含义;理解各种典型干涉装置(杨氏实验、尖劈、牛顿环、迈克尔孙干涉仪、法布里-珀罗干涉仪、干涉滤光片)的工作原理;能解释各种典型干涉装置产生的干涉图样的特点;了解上述装置干涉场中的光强分布。 3. 光的衍射: 正确理解产生光的衍射现象的机理;掌握处理衍射问题的基本原理;能灵活运用半波带法解释几种典型装置(夫琅禾费单缝、圆孔衍射,夫琅禾费多缝衍射,菲涅耳圆孔和圆屏衍射)的衍射现象;了解上述装置衍射场中的光强分布问题。 4. 光的偏振: 掌握线偏振光的获得与检验;理解各种偏振光器件(偏振片、波片)的工作原理;能熟练运用各种偏振光器件产生和检验偏振光;能熟练运用马吕公式求解问题;了解反射和折射光的偏振;了解光在各向异性介质中的传播:能正确描述和解释双折射现象。 (四) 原子物理 1. 原子的量子态与精细结构: 理解并掌握:α粒子散射实验和卢瑟福原子模型。熟练掌握和灵活运用: 氢原子和类氢离子的光谱,玻尔的氢原子理论,夫兰克-赫兹实验与原子能级,原子中电子轨道运动的磁矩,史特恩-盖拉赫实验,电子自旋的假设,碱金属原子的光谱,原子实的极化和轨道贯穿,碱金属原子光谱的精细结构,电子自旋同轨道运动的相互作用,单电子辐射跃迁的选择定则,氢原子光谱的精细结构。 2. 多电子原子: 熟练掌握和灵活运用: 氦的光谱和能级,具有两个价电子的原子态,泡利原理与同科电子,辐射跃迁的普用选择定则;元素性质的周期性变化,原子的电子壳层结构,原子基态的电子组态。 |
《大学物理学(第二版)》,卢德鑫 主编,高等教育出版社,2003-06 |
| 光电技术 | 第一章 光电技术基础 1、 正确理解下列基本概念和它们之间的联系: 辐射度学 光度学 辐射通量 射强 辐照度 光通量; 2、理解半导体的光电效应。 第二章光电导器件 1、熟练掌握光敏二极管的的工作原理及典型应用; 2、了解光敏二极管的基本电路。 第三章 光生伏特器件 1、熟练掌握光电池、光电二极管、光电三极管的工作原理及特性参数; 2、正确理解特殊光电二极管、PSD位置传感器的工作原理; 3、了解光生伏特器件的偏置电路。 第四章 光电发射器件 1、熟练掌握光电管和光电倍增管的工作原理、基木特性及典型应用; 2、运用了解光电倍增管的供电电路。 第六章 发光器件与光电耦合器件 1、掌握LED基本工作原理与特性; 2、了解运用光电耦合器件的结构及符号: 3、熟练掌握光电耦合器件的特性参数及应用。 第七章 光电信息变换 1、了解光电信息变换的种类及方法 第八章 图像信息的光电变换 1、牢固掌握下列图像传感器的工作原理及典型应用:线阵CCD图像传感器、CMOS图像传感器; 2、了解光电成像原理 第九章 光电信号的数据采集与计算机接口技术 了解光电信号的二值化处理及A/D数据采集。 |
《光电技术(第4版)》,王庆有,电子工业出版社,2018年6月 | |
| 数字电路 | 数字是一门理论联系实际非常紧密的专业基础课,通过本课程的学习使学生掌握数字电路的基本概念、基本理论和基本的学习方法。对逻辑代数基础、基本门电路,触发器,常见组合逻辑电路(主要有编码器、译码器、数据分配器、数据选择器、加法器、数值比较器等),常见时序逻辑电路(主要有移位寄存器、计数器、顺序脉冲发生器、序列信号发生器等)的基本原理和应用有较全面和系统的认识,进一步培养学生的基本实践技能,工程计算能力和分析问题、解决问题的能力。 1、要求掌握的基本知识: (1)数制与码制、逻辑代数的基本公式和常用公式、基本定理;(2)逻辑函数及其表示方法;(3)门电路(含TTL门电路和CMOS门电路)的输入输出特性及其正确使用;(4)译码器、数据分配器、加法器、数据选择器、数值比较器的原理及应用;(5)触发器的分类、电路结构和工作原理、动作特点、特性表和特性方程描述;(6)寄存器、计数器、顺序脉冲发生器、序列信号发生器的原理及应用;(7)施密特触发器、单稳态电路、多谐振荡器、555定时器的基本知识、工作原理及应用。 2、 要求掌握的基本理论和方法 (1)门电路的有关原理、分析、指标参数的计算等; (2)逻辑函数的公式法化简、卡诺图法化简等;(3)组合逻辑电路的分析和设计方法;(4)时序逻辑电路的分析和设计方法;(5)数字电路(包含脉冲发生和整形电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路等)的综合分析和设计;(6)能够运用相关的工程基础和专业知识辨别电路设计或应用中出现的技术问题并分析原因。 |
数字电路与逻辑设计(第3版),张俊涛、陈晓莉编著,清华大学出版社,2023,8. |



























