Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа Госэкзамена 2015.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
484.86 Кб
Скачать

Литература

  1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. -М.: Наука, 1978.- 791 с.

  2. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. М.: Мир, 1979. Т. 1. -339 с.;T 2.– 422 c.

  3. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Высш. школа, 1985. –384 с.

  4. Драко, В.М. Фононные и электронные процессы в кристаллах / В.М. Драко, В.И. Прокошин, В.Г. Шепелевич. Минск: БГУ, 2011. – 216 с.

  5. Горбачев В.В., Спицына Л.Г. Физика полупроводников и металлов. – М., Металлургия, 1982. – 336 с.

  6. Вонсовский С.В. Магнетизм. М. 1984. - 208 с

  7. Кричик Г.С. Физика магнитных явлений. М. - 1976.

  8. П.Харрис. Углеродные нанотрубки и родственные структуры. Техносфера. Москва, 2003.

  9. Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф., Рыков С.А. Физика низкоразмерных систем. СПб.: Наука, 2001. - 160 с.

  10. В.М.Анищик, В.В.Понарядов, В.В.Углов. Дифракционный анализ. Учебн. пособие. Минск: Вышэйшая школа. 2011. - 215 с.

  11. В.В.Углов, Н.Н. Черенда, В.М. Анищик. Методы анализа элементного состава поверхностных слоев: пособие для студентов. – Минск: БГУ, 2007.-167 с.

  12. П. Хирш, А.Хови, Р.Николсон, Д. Пэшли, М. Уэлан. Электронная микроскопия тонких кристаллов. М.: Мир, 1968. - 576 с .

1-31 04 01-01 04 «Физическая оптика»

(Направление: 1-31 04 01-01 – научно-исследовательская деятельность)

  1. Квантовая теория света. Формула Планка. Теория фотонов Эйнштейна. Волновые свойства частиц. Энергия и импульс световых квантов. Волны Де-Бройля.

  2. Атом водорода. Волновые функции атомов водорода. Принцип Паули. Теория квантовых переходов. Излучение, поглощение и рассеяние энергии атомными системами.

  3. Основные характеристики уровней энергии. Заселенности уровней. Вероятности поглощения и вынужденного испускания. Коэффициенты Эйнштейна. Время жизни возбужденных состояний. Ширина уровней энергии и спектральных линий.

  4. Разделение энергии многоатомной молекулы на электронную, колебательную и вращательную. Уровни энергии. Электронно-колебательные спектры. Принцип Франка-Кондона.

  5. Люминесценция и ее определение. Флуоресценция и фосфоресценция. Основные характеристики люминесценции и ее законы для сложных молекул.

  6. Поляризация люминесценции сложных молекул. Предельная поляризация люминесценции. Вращательная деполяризация. Концентрационная деполяризация.

  7. Голографический принцип оптической записи информации. Голограмма и ее восстановление. Амплитудные и фазовые, тонкие и толстые голограммы.

  8. Дисперсия и поглощение света в линейной изотропной среде. Факты, подтверждающие теорию дисперсии Лоренца. Методы изучения дисперсии и поглощения света.

  9. Плоская монохроматическая световая волна в линейной изотропной среде. Понятие волнового пакета. Виды световых пучков. Гауссовы световые пучки и их характеристики.

  10. Анизотропия. Тензор диэлектрической проницаемости. Материальные уравнения анизотропной среды. Одноосные и двуосные кристаллы. Явление двулучепреломления.

  11. Оптическая активность как эффект пространственной дисперсии первого порядка. Круговое двулучепреломление.

  12. Магнитооптические эффекты первого (Фарадея) и второго (Коттона-Мутона) порядков. Их применение.

  13. Электрооптические эффекты первого и второго порядков. Электро­оптические кристаллы и их применение.

  14. Основные эффекты нелинейной оптики. Механизмы нелинейности. Нелинейная поляризация и нелинейная восприимчивость.

  15. Генерация второй оптической гармоники. Условия фазового синхронизма. Самофокусировка света.

  16. Вращательные и колебательные спектры двухатомных молекул, колебательные спектры многоатомных молекул.

  17. Принцип работы лазера. Спонтанное и вынужденное излучение, поглощение. Инверсия населённостей. Принципиальные схемы лазера с оптической накачкой.

  18. Лазерные открытые резонаторы. Типы резонаторов. Устойчивость открытых резонаторов. Параметры гауссова пучка в резонаторе.

  19. Режимы работы лазера. Стационарный режим генерации, режим свободной генерации, режим модуляции добротности, режим синхронизации мод.

  20. Методы расчёта оптических спектров молекул. Приближение самосогласованного поля. Метод Хартри – Фока. Учёт электронной корреляции. Теория функционала плотности.