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傅立叶模方法的物理本质及其在光栅制作中的指导作用

第一章 前言第1-20页
 1.1 光栅的发展第8-11页
  1.1.1 光栅的前期发展第8-9页
  1.1.2 近代光栅的发展第9-10页
  1.1.3 现代光栅的发展第10-11页
 1.2 光栅矢量衍射理论的发展第11-14页
 1.3 本论文研究的内容和意义第14-16页
 参考文献第16-20页
第二章 处理光栅衍射的傅立叶模方法第20-41页
 2.1 电磁场的基本规律第20-28页
  2.1.1 电磁场的基本方程第20-22页
   2.1.1.1 麦克斯韦方程组的积分形式第20页
   2.1.1.2 麦克斯韦方程组的微分形式第20-21页
   2.1.1.3 边值关系第21页
   2.1.1.4 电磁性质方程第21-22页
  2.1.2 时谐电磁场方程第22-24页
   2.1.2.1 时谐麦克斯韦方程组第23页
   2.1.2.2 亥姆霍兹方程第23-24页
   2.1.2.3 电磁场的决定性分量数第24页
  2.1.3 平面电磁波第24-27页
   2.1.3.1 平面电磁波的基本概念第24-25页
   2.1.3.2 平面电磁波的基本特性第25-26页
   2.1.3.3 电磁波的偏振第26-27页
  2.1.4 电磁场的唯一性定理及其作用第27-28页
 2.2 求解光栅衍射问题的傅立叶模方法第28-32页
  2.2.1 “逆规则”傅立叶展开法第29页
  2.2.2 各层中的基本模式场第29-31页
  2.2.3 RTCM递推算法,反射率与透射率第31-32页
 2.3 任意斜入射下的反射和透射第32-37页
  2.3.1 光栅层中电磁场满足的微分方程和边界条件第32-33页
  2.3.2 各层中的基本模式场和本征值第33-35页
  2.3.3 RTCM递推算法,反射率与透射率第35-37页
 2.4 本章小结第37页
 参考文献第37-41页
第三章 逆规则和RTCM算法的物理本质第41-53页
 3.1 逆规则的物理本质第41-49页
  3.1.1 Laurent’s规则和逆规则的数学原理第41-42页
  3.1.2 逆规则的物理意义第42-44页
  3.1.3 逆规则物理意义实例和Laorent’s规则产生收敛问题的实例分析第44-49页
 3.2 RTCM算法的物理本质及其同S矩阵算法的比较第49-50页
 3.3 本章小结第50页
 参考文献第50-53页
第四章 表面起伏是影响体积相位全息光栅衍射效率的首要因素第53-65页
 4.1 平面全息光栅第53-55页
 4.2 表面起伏对体积相位全息光栅衍射效率的影响第55-59页
  4.2.1 研究的物理模型第55-57页
  4.2.2 本征矩阵方程第57-59页
 4.3 分析与计算第59-62页
 4.4 本章小结第62页
 参考文献第62-65页
第五章 折射率正弦调制光栅是获得+1级最大透射率的最佳选择第65-73页
 5.1 物理模型第65-66页
 5.2 理论基础第66页
 5.3 分析与计算第66-70页
 5.4 本章小结第70-71页
 参考文献第71-73页
第六章 总结第73-74页
致谢第74-75页
附录第75-76页
声明第76页

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