TA的每日心情 | 开心 2024-9-19 21:14 |
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签到天数: 757 天 [LV.10]以坛为家III
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课程概述:
物理专业的本科骨干课程包括普通物理课程的力学、热学、电磁学、光学、原子物理(俗称“普物”),以及理论物理的理论力学、统计力学、电动力学、量子力学(俗称“四大力学”)。光学作为物理学科的重要基础课,不仅是学生建立完整的物理知识体系中不可或缺的一环,而且还是学生进一步学习原子物理、电动力学、量子力学、激光、量子光学等课程的必要前提。本课程讲授光的经典波动理论,包括干涉、衍射、偏振、光的吸收、色散和散射、以及光的量子性等,通过理论与应用、经典与前沿相结合,使学生掌握光学的基本知识、理论和方法,为日后进一步深造或从事相关的工作打下坚实的基础。
本课程介绍光学中经典的波动理论,以“正确理解物理规律、建立物理图像、训练学生分析和解决问题”为宗旨,内容设计上充分考虑了MOOC“整体完整、化整为零”的教学特点,体现了“学生主体、教师组织、增强互动、共同开展”的理念, 带领大家踏上神奇奥妙、瑰丽多彩的光学之旅。
本课程要求学生在老师的指导下,加强自主学习,充分掌握波动光学的基本知识、建立清晰物理图像、深入认识光学的基本概念和基本规律、切实提高独立分析和解决问题的能力。
本课程的具体教学目标包括:(1)理解知识:较全面和深入地学习波动光学的基本理论,广泛了解光学的应用和现代光学研究中的一些前沿问题;(2)训练方法:掌握波动光学的基本原理和解决光学问题的基本理论方法;(3)提升认识:学习人们对光的本性探索的历史,认识物理理论发展的一般规律、理论与实验相互促进的关系,培养唯物史观;(4)培养能力:培养学生自主学习模式,促进学生逻辑思维的发展。同时课件以双语设计,提高学生的专业外语能力。
授课目标:
本课程要求学生在老师的指导下,加强自主学习,掌握波动光学的基本知识、理解基本概念和基本规律、建立清晰物理图像、提高独立分析和解决问题的能力。
参考资料:
1.《光学教程》第五版以及《光学教程学习指导书》,姚启钧原著,华师大编著,高等教育出版社
推荐理由:最有影响的经典光学教材,已发行五版,逾60余万册,几代学子从中受益,是本课程主要参考书。
2.The Feynman Lectures on Physics, Feynman
推荐理由:首屈一指的物理教材,经典中的经典,没有之一。强力推荐英文版,阅读时如同和费曼面对面,听大师娓娓道来。
3.Optics, Fourth Edition,Eugene Hecht,张存林改编,高等教育出版社
推荐理由:系统而全面,国外主流光学教材。
4. 《现代光学基础》,钟锡华编著,北京大学出版社
推荐理由:北大钟锡华先生的扛鼎之作,其对波动光学研究之精深,可谓一骑绝尘。
5. 新概念物理教程《光学》,赵凯华编著,高等教育出版社
推荐理由:北大赵凯华先生的力作,结合经典与前沿,独领风骚。
课程目录:
001-1.1 什么是物理理论1 (9m31s).mp4
002-1.1 什么是物理理论2 (10m41s).mp4
003-1.2 光学简史—经典光学 (11m54s).mp4
004-1.3 光学简史—现代光学 (7m47s).mp4
005-1.4 简谐振动 (11m15s).mp4
006-1.5a 简谐波现象 (9m11s).mp4
007-1.5b 简谐波特点 (4m52s).mp4
008-1.6a 复数 (11m56s).mp4
009-1.6b 复振幅 (11m6s).mp4
010-1.7 振动的叠加 (12m51s).mp4
011-1.8 光的电磁本性 (7m4s).mp4
012-1.9a 折射率 (9m25s).mp4
013-1.9b 光强 (5m29s).mp4
014-1.10 光程 (9m22s).mp4
015-1.10 光程差 (5m42s).mp4
016-2.1a 光的干涉 (5m55s).mp4
017-2.1b 相干条件 (10m24s).mp4
018-2.2 相干光和非相干光 (10m14s).mp4
019-2.3a 杨氏实验的原理 (10m9s).mp4
020-2.3b 杨氏实验的条纹 (9m42s).mp4
021-2.4 衬比度 (10m13s).mp4
022-2.5 其它分波面实验 (6m5s).mp4
023-2.6a 准单色性的影响 (7m39s).mp4
024-2.6b 时间相干性 (10m49s).mp4
025-2.7a 光源线度的影响 (5m22s).mp4
026-2.7b 空间相干性 (9m27s).mp4
027-2.8 半波损失和额外光程差 (8m41s).mp4
028-2.9 半波损失和额外光程差 (10m17s).mp4
029-2.10 等倾条纹特点 (8m49s).mp4
030-2.11 等厚条纹 (8m7s).mp4
031-2.12 牛顿环 (4m45s).mp4
032-2.13a 迈克尔孙干涉仪 (8m7s).mp4
033-2.13b 迈克尔孙干涉仪的应用 (7m49).mp4
034-2.14 FP干涉仪光强分布 (12m17s).mp4
035-2.15 FP 干涉仪物理图像 (11m40s).mp4
036-2.16 多光束相干 (6m56s).mp4
037-2.17 多光束相干物理图像 (10m10s).mp4
038-3.1 光的衍射 (11m10s).mp4
039-3.2a 惠更斯-菲涅尔原理 (10m14s).mp4
040-3.2b 基尔霍夫衍射理论 (8m5s).mp4
041-3.3 半波带法 (14m26s).mp4
042-3.4 泊松亮斑 (6m43s).mp4
043-3.5 半波带法的物理图像 (7m1s).mp4
044-3.6 波带片 (6m51s).mp4
045-3.7 单缝衍射 (15m11s).mp4
046-3.8a 单缝衍射物理图像 (10m28s).mp4
047-3.8b 衍射反比定律 (5m10s).mp4
048-3.9 圆孔衍射 (10m34s).mp4
049-3.10 光学仪器的分辨率 (13m47s).mp4
050-3.11 光栅 (7m18s).mp4
051-3.12a 光栅衍射复振幅积分法 (10m26s).mp4
052-3.12b 光栅衍射振幅矢量法 (5m35s).mp4
053-3.13a 光栅衍射的物理图像 (14m3s)).mp4
054-3.13b 光栅衍射--N的影响 (6m36s).mp4
055-3.14a 光栅方程 (7m36s).mp4
056-3.14b 光栅光谱 (14m29s).mp4
057-3.15a 晶体和X射线 (4m59s).mp4
058-3.15b X射线对晶体的衍射 (8m22s).mp4
059-3.16 X射线衍射的应用 (6m17s).mp4
060-3.17 傅里叶变换 (12m14s).mp4
061-3.18 阿贝成像原理 (8m42s).mp4
062-3.19 空间滤波 (14m28s).mp4
063-4.1 光的偏振 (7m59s).mp4
064-4.2 圆偏光和椭圆偏光(5m49s).mp4
065-4.3 马吕斯定律 (7m35s).mp4
066-4.4 布儒斯特角 (11m11s).mp4
067-4.5 双折射 (6m4s).mp4
068-4.6 单轴晶体 (11m9s).mp4
069-4.7 双折射的机制 (12m51s).mp4
070-4.8a 双折射的波面 (5m).mp4
071-4.8b 双折射的波面作图法(10m39s).mp4
072-4.9 偏振棱镜 (9m7s).mp4
073-4.10 相位延迟器 波片 (9m50s).mp4
074-4.11 椭圆偏振光的获得 (9m3s).mp4
075-4.12 检偏 (5m37s).mp4
076-4.13 偏振光干涉 (12m3s).mp4
077-4.14 其它偏振现象 (8m2s).mp4
078-5.1a 光的散射、吸收和色散 (4m37s).mp4
079-5.1b 经典色散理论 (7m1s).mp4
080-5.2a 光的吸收理论 (4m36s).mp4
081-5.2b 光的吸收举例 (6m6s).mp4
082-5.2c 吸收光谱 (7m29s).mp4
083-5.3a 光的散射理论(4m15s).mp4
084-5.3b 光的散射举例 (7m50s).mp4
085-5.4a 正常色散 (4m12s).mp4
086-5.4b 反常色散 (4m9s).mp4
087-5.5a 相速和群速 (11m7s).mp4
088-5.5b 相速和群速的关系 (6m49s).mp4
089-6.1 相对论和量子力学的兴起 (12m47s).mp4
090-6.2a 黑体辐射 (7m24s).mp4
091-6.2b 普朗克公式 (8m25s).mp4
092-6.3a 光电效应 (6m11s).mp4
093-6.3b 爱因斯坦方程 (5m56s).mp4
094-6.4a 康普顿散射 (4m39s).mp4
095-6.4b 康普顿散射理论 (6m5s).mp4
096-6.5a 光子 (8m42s).mp4
097-6.5b 波粒二象性 (6m16s).mp4
098-6.6 结束语 (9m16s).mp4
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