Слайд 2Cодержание (1)
Лекция Cлайд
1 6
2 11
3 26
4 37
5 43
6 75
7 83
8 98
9 106
10 119
Слайд 3 Cодержание (2)
Лекция Cлайд
11
154
12 181
13 199
14 210
15 223
Литература
1 4
2 5
Слайд 4Основная литература:
1. Савельев И.В. Курс общей физики. т. 4 -
М.: Наука. Наука, 1998; 2005.
2. Иродов И.Е. Волновые процессы (Основные
законы).
М., С.-Пт., Физматлит, 1999.
Слайд 5Дополнительная литература:
1. Крауфорд Ф. Волны. М.: Наука, 1986.
2. Ландсберг Г.С.
Оптика. М.: Наука, 1976.
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики т.4.
Оптика.
М.: Наука, 1980.
4. Бутиков Е.И. Оптика. С.-Пт., 2003.
5. Горбачев Л.П. Элементы волновой оптики.
Распространение света. М.: МИФИ, 1997.
6. Дубовик В.М. Элементы нелинейной оптики.
Ударные волны. Элементарные представления.
М.: МИФИ, 1994.
Слайд 6Лекция 1 (1)
1. Упругие волны. Определение волны.
Продольные и поперечные волны.
Волновое
уравнение. Решение волнового уравнения.
Классификация волн по их форме.
2. Монохроматическая волна.
Плоские
монохроматические волны. Фаза волны.
Волновая поверхность. Длина волны,
волновое число, волновой вектор. Фазовая
скорость волны.
3. Комплексное представление уравнения
гармонической волны.
Слайд 7Лекция 1 (2)
4. Фазовая скорость упругой (продольной и
поперечной) волны в
тонком стержне.
5. Энергия упругой волны. Поток и
плотность потока энергии. Вектор
Умова.
6. Демонстрации: 4 Int, Waves.
Слайд 8Распространение упругой гармонической
волны
Слайд 10Изменение параметров бегущей волны
Слайд 11Лекция 2
1. Принцип суперпозиции волн. Стоячие
Упругие волны. Колебания струны.
Собственные частоты,
гармоники. Узлы и
Пучности стоячей волны.
2. Звуковые волны. Скорость звука в
газе.
Высота, тембр, громкость звука. Шкала
уровней громкости звука.
3. Эффект Допплера для звуковых волн.
Ударные волны. Конус Маха.
4. Демонстрации: 4 Int, Waves.
Слайд 12Зависимость интенсивности I от частоты
ν сигнала
Слайд 16К распространению звуковой волны
Слайд 23Возбуждение электромагнитных волн (1)
Слайд 24Возбуждение электромагнитных волн (2)
Слайд 26Лекция 3 (1)
1. Электромагнитные волны. Волновое
уравнение для электромагнитного поля в
однородной
изотропной среде. Скорость
электромагнитных волн. Плоская
монохроматическая волна.
2. Поляризация плоских монохроматических
волн
(линейная, круговая, эллиптическая).
3. Показатель преломления. Стоячие электро-
магнитные волны. Классические опыты с
электромагнитными волнами.
4. Эффект Допплера для электро-магнитных
волн.
Слайд 27Лекция 3 (2)
5. Энергия электро-магнитных волн. Теорема
Пойнтинга, вектор Пойнтинга.
6. Интенсивность
электромагнитной волны.
Импульс волны и давление на стенку.
7. Демонстрации: 4 Int,
Waves, Optics.
Слайд 29Распространение поперечной плоской
электромагнитной волны
Слайд 30Падение поперечной электромагнитной
волны на плоскую границу двух сред
Слайд 37Лекция 4.
1. Излучение движущегося заряда. Поле
излучения диполя. Волновая зона. Мощность
дипольного
излучения.
2. Закон Рэлея. Эффект Вавилова-Черенкова.
3. Отражение и преломление плоской волны
на
границе раздела двух диэлектриков. Закон
отражения и преломления волны. Полное
внутреннее отражение.
4. Коэффициент отражения и пропускания
волны при нормальном падении на границу
раздела двух сред.
5. Демонстрации: 4 Int, Waves, Optics.
Слайд 40Ориентация компонент электромагнитной
волны
Слайд 41Падение плоской электро-магнитной волны
на границу двух сред
Слайд 42Зависимость модуля вектора Пойнтинга от
угла между осью диполя и
направлением
распространения волны
Слайд 43Лекция 5(1)
1. Приближение геометрической оптики.
Световые лучи. Оптическая длина пути.
Принцип Ферма.
2.
Центрированная оптическая система.
Кардинальные точки и плоскости оптической
системы.
3. Линейное поперечное
увеличение.
Оптическая сила системы. Построение
изображения. Формула Ньютона.
4. Тонкая линза. Фокусное расстояние
тонкой линзы.
5. Основные фотометрические величины.
Кривая относительной спектральной
чувствительности глаза. Ламбертовский
источник.
Слайд 44Лекция 5(2)
6. Демонстрации: 4 Int, G Optic 1.
Слайд 53Построение изображения с помощью главных точек и плоскостей идеальной центрированной
оптической системы
Слайд 54
Построение изображения для луча,
проходящего через тонкую линзу
центрированной оптической
системы
Слайд 57
Преобразование изображения идеальной
оптической центрированной системой
Слайд 61Построение хода луча через криволинейную
границу двух сред
Слайд 62Построение изображения для луча,
проходящего через тонкую линзу
центрированной оптической
системы (2)
Слайд 66Прохождение луча через толстую
оптическую линзу
Слайд 75Лекция 6
Явление интерференции
электромагнитных волн. Интерференция
плоских монохроматических волн.
Расстояние между
интерференционными
полосами.
2. Временная когерентность.
Пространственная когерентность.
Сравнение с приборным временем. Роль
конечных размеров источника.
3.
Демонстрации: 4 Int, Young, Demo-MGU,
Cog.
Слайд 76Распространение светового луча в
неоднородной среде
Слайд 83Лекция 7
Квазимонохроматический свет. Цуг волн.
Спектральное разложение. Время когерентности.
2. Длина когерентности
(длина цуга).
3. Способы наблюдения интерференции
света. Радиус и объем когерентности.
4. Опыт
Юнга (с узкой и широкой щелью).
5. Интерференция при отражении от тонких
пластинок. Полосы равного наклона и полосы
равной толщины. Кольца Ньютона.
6. Демонстрации: 4 Int, Young, Interfer, Соg.
Слайд 84Пространственная когерентность (1)
Слайд 85Пространственная когерентность (2)
Слайд 86Пронстранственная когерентность (3)
Слайд 87Пронстранственная когерентность (4)
Слайд 91Схема опыта Юнга (расчёт интенсивности)
Слайд 93Интерференция на тонких плоско-
параллельных слоях (1)
Слайд 98Лекция 8
1. Кольца Ньютона.
2. Зеркала Ллойда.
3. Бизеркала Френеля. Бипризма
Френеля.
4. Многолучевая интерференция.
5. Демонстрации: 4 Int, Young, Interfer,
Cog.
Слайд 106Лекция 9
1. Интерферометр Майкельсона.Опыт
Майкельсона-Морли.Опыт Физо.
2. Многолучевая интерференция.
Интерферометр Фабри-Перо.
3. Дифракция
света. Волновой параметр.
4. Демонстрации: 4 Int, Interfer,
Optics, difrac.
Слайд 116Сложение лучей, прошедших через
интерферометр Фабри-Перо
Слайд 119Лекция 10
1. Волновой параметр. Принцип Гюйгенса-
Френеля. Интеграл Кирхгофа.
2.
Зоны Френеля. Графическое сложение
амплитуд. Дифракция Френеля на круглом
отверстии и на
круглом диске.
3. Дифракция Френеля на крае полуплоскости
и на щели. Спираль Корню.
4. Демонстрации: 4 Int, Optics, difrac.
Слайд 130Дифракционная картина от круглого
отверстия
Слайд 133Изменениение интенсивности
дифракционной картины
Слайд 134Зависимость интенсивности от числа m
открытых зон
Слайд 137Падение плоской световой волны на
плоскопараллельную щель в экране
Слайд 138Дифракция на крае непрозразчной
полуплоскости
Слайд 142Сложение световых векторов от подзон
Шустера
Слайд 145Примеры вычисления световой амплитуды
Слайд 146К расчету максимально и минимальной
амплитуды световой волны
Слайд 152Дифракция Френеля на крае полуплоскости
Слайд 154Лекция 11
1. Дифракция Фраунгофера. Дифракция
на узкой щели.
2. Дифракционная решетка.
Ширина и
положение дифракционных максимов.Угловая
дисперсия решетки. Критерий Рэлея.
Разрешающая сила решетки.
3. Дифракция
рентгеновских лучей.
Формула Брэгги-Вульфа. Методы рентгеновского
анализа моно- и поликристаллов.
4. Голография. Элементарные представления.
5. Демонстрации: 4 Int, Optics, difrac.
Слайд 156Интенсивность излучения на экране при
дифракции Фраунгофера (1)
Слайд 157Интенсивность излучения на экране при
дифракции Фраунгофера (2)
Слайд 158Световая амплитуда в зависимости от
ширины отверстия
Слайд 162Распределение интенсивности излучения
от дифракционной решетки
Слайд 167Цветовое распределение излучения в
спектре дифракционной решетки
Слайд 174Дифракция на монокристалле (Лауэ-грамма) (1)
Слайд 181Лекция 12
1. Поляризация света. Естественный и
поляризованный свет. Частично-поляризованный
свет.
2.
Поляризаторы. Степень поляризации.
Поляризация при отражении и преломлении
плоской поляризованной волны.
Угол Брюстера.
3. Двойное лучепреломление в одноосном
кристалле. Обыкновенный и необыкновенный
лучи.
4. Ход лучей в одноосном кристалле. Волновые
и лучевые поверхности.
5.Демонстрации: 4 Int, Waves.
Слайд 184Прохождение поляризованной волны через
поляризатор
Слайд 186Распространение плоско-поляризованной
волны (1)
Слайд 187Распространение плоско-поляризованной
волны (2)
Слайд 188Распространение плоско-поляризованной
волны (3)
Слайд 190Распространение волны в одноосном
кристалле (1)
Слайд 191Распространение волны в одноосном
кристалле (2)
Слайд 192Распространение обыкновенной и
необыкновенной волн в одноосном
кристалле
Слайд 193Прохождение плоской волны в одноосном
кристалле
Слайд 199Лекция 13
1. Пластинки в четверть волны и в полволны.
2. Интерференция
поляризованных лучей.
Прохождение плоско-поляризованного света
через кристаллическую пластинку,
помещённую между двумя поляризаторами.
3. Искусственное
двойное лучепреломление.
4. Эффект Керра. Вращение плоскости
поляризации (естественное, магнитное).
Слайд 203Изменяемость окраски изображения при
прохождении излучения через поляризаторы
и кристаллическую пластину
Слайд 206Искусственное двойное лучепреломление
Слайд 210Лекция 14
1. Дисперсия света. Элементарная теория
дисперсии.
2. Комплексная диэлектрическая
проница-
емость вещества. Взаимодействие электро-
магнитных волн с веществами различной
диэлектрической проницаемостью.
3.
Кривые дисперсии.
4. Поглощение света в веществе. Закон
Буггера. Коэффициент и показатель
поглощения.
5. Групповая скорость.
6. Демонстрации: 4 Int, Optics, dispers.
Слайд 211Зависимость показателя преломления от
круговой частоты
Слайд 212Зависимость показателя преломления от
длины волны
Слайд 213Зависимость коэфффициента поглощения от
длины волны
Слайд 215Прохождение плоско-поляризованного излучения
через дисперсионную среду
Слайд 216Прохождение плоско-поляризованного
излучения через поляризующуюся среду
Слайд 223Лекция 15
1. Рассеяние света. Молекулярное рассеяние.
Комбинационное рассеяние.
2. Нелинейные оптические
явления.
Нелинейная поляризованность вещества.
3. Самофокусировка лазерного излучения.
Генерация второй гармоники.
4.
Вынужденное рассеяние Мандельштама-
Бриллюэна.