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用于激光光束整形的衍射光学元件设计

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-26页
   ·衍射光学元件的发展第10-11页
   ·衍射光学元件特点第11-13页
   ·典型的激光束整形技术第13-19页
   ·衍射光学元件在光束整形中的应用第19-20页
   ·衍射光学元件设计研究进展第20-24页
     ·基于标量模型的优化设计第21-22页
     ·基于矢量模型的优化设计第22-23页
     ·基于光线模型的优化设计第23-24页
   ·本文的主要内容第24-26页
2 衍射光学元件设计基础理论第26-45页
   ·标量衍射理论第26-31页
     ·基尔霍夫衍射公式第27-29页
     ·菲涅尔衍射公式第29页
     ·夫琅和费衍射公式第29-30页
     ·平面波角谱理论第30-31页
   ·矢量衍射理论第31-42页
     ·边界元法第31-32页
     ·有限元法第32-34页
     ·时域有限差分法第34-42页
   ·光线模型理论第42-43页
     ·光栅方程法第42页
     ·高折射率法第42-43页
   ·本章小结第43-45页
3 衍射光学元件设计常用算法分析和比较第45-58页
   ·典型优化算法回顾第45-53页
     ·G-S及其改进算法第45-46页
     ·杨-顾算法第46-48页
     ·最速下降法和共轭梯度算法第48-49页
     ·模拟退火算法第49-50页
     ·遗传算法第50-52页
     ·混合优化算法第52-53页
   ·各种算法设计结果分析和比较第53-57页
   ·本章小结第57-58页
4 基于标量模型的衍射光学元件设计改进方案第58-75页
   ·GSGA混合算法第58-62页
     ·GSGA算法基本原理第59-61页
     ·计算机设计结果第61-62页
   ·平滑修正法第62-65页
     ·平滑修正法基本原理第63-64页
     ·计算机设计结果第64-65页
   ·模糊控制迭代算法第65-73页
     ·模糊控制理论第65-66页
     ·模糊控制器的建立第66-68页
     ·算法流程及设计结果第68-71页
     ·元件可加工性分析及设计软件开发第71-73页
   ·本章小结第73-75页
5 基于矢量模型的亚波长衍射光学元件设计方法研究第75-94页
   ·Mansuripur模型和矢量迭代算法第75-80页
     ·Mansuripur矢量衍射模型第75-79页
     ·矢量迭代算法第79-80页
   ·矢量模糊控制迭代算法第80-85页
     ·算法描述第80-82页
     ·计算机设计结果分析和讨论第82-85页
   ·Mansuripur模型改进和利用改进模型设计亚波长元件第85-92页
     ·Mansuripur模型的改进第85-91页
     ·基于改进模型的亚波长元件设计第91-92页
   ·本章小结第92-94页
6 基于光线模型的长焦深整形元件设计方法研究第94-112页
   ·透镜圆锥镜设计第94-100页
     ·透镜圆锥镜系统结构和工作原理第95-96页
     ·透镜圆锥镜优化设计原理第96-98页
     ·计算机设计结果第98-100页
   ·长焦深衍射光学元件设计第100-111页
     ·设计原理第101-102页
     ·计算机设计结果第102-106页
     ·衍射光学元件的可加工性研究第106-111页
   ·本章小结第111-112页
结论第112-114页
参考文献第114-122页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第122-124页
致谢第124-125页
作者简介第125-126页

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