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应用于全息波导的新型耦合光栅衍射特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景第9-12页
        1.1.1 头盔显示系统的概念与应用第9页
        1.1.2 头盔显示系统的分类第9-10页
        1.1.3 头盔显示系统的光学系统概述第10-12页
    1.2 全息波导头盔显示系统发展现状第12-16页
        1.2.1 国外研究现状第12-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-16页
    1.3 课题研究的目的和意义第16-17页
    1.4 论文的主要研究内容和结构安排第17-19页
        1.4.1 论文主要研究内容第17页
        1.4.2 论文的结构安排第17-19页
第二章 理论基础及研究方法第19-37页
    2.1 全息波导头盔显示系统基本结构和原理第19-20页
    2.2 体全息光栅基本理论第20-25页
        2.2.1 体全息光栅概述第20-21页
        2.2.2 反射体全息光栅记录与衍射第21-24页
        2.2.3 体全息光栅分析工具——(?)矢量圆第24-25页
    2.3 亚波长二元光栅概述第25-27页
    2.4 严格耦合波分析方法第27-33页
        2.4.1 体全息光栅严格耦合波分析第27-29页
        2.4.2 亚波长二元光栅严格耦合波分析概述第29-30页
        2.4.3 新型耦合光栅严格耦合波分析第30-32页
        2.4.4 基于RCWA方法的计算程序第32-33页
    2.5 有限元分析方法第33-36页
        2.5.1 有限元分析方法概述第33页
        2.5.2 基于FEM方法的仿真模型第33-35页
        2.5.3 RCWA方法与FEM方法对比分析第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 新型耦合光栅设计第37-53页
    3.1 反射体全息光栅结构参数及其衍射特性第37-42页
        3.1.1 反射体全息光栅基本参数设置第37-39页
        3.1.2 反射体全息光栅参数优化第39-41页
        3.1.3 反射体全息光栅衍射效率第41-42页
        3.1.4 反射体全息光栅布拉格选择性第42页
    3.2 新型耦合光栅结构设计第42-47页
        3.2.1 新型耦合光栅基本结构与波矢匹配关系第42-45页
        3.2.2 新型耦合光栅参数优化第45-46页
        3.2.3 新型耦合光栅全息波导基本结构第46-47页
    3.3 新型耦合光栅衍射特性第47-50页
        3.3.1 新型耦合光栅衍射效率第47-48页
        3.3.2 新型耦合光栅布拉格选择性第48-50页
    3.4 新型耦合光栅全息波导有限元仿真第50-51页
        3.4.1 新型耦合光栅全息波导系统总效率第50-51页
        3.4.2 新型耦合光栅全息波导系统光束传输情况第51页
    3.5 本章小结第51-53页
第四章 新型耦合光栅耦合效应研究第53-71页
    4.1 单绿色新型耦合光栅的耦合效应第53-57页
        4.1.1 新型耦合光栅两光栅相对位置关系概述第53-54页
        4.1.2 相对位置关系对衍射效率的影响第54-55页
        4.1.3 新型耦合光栅衍射级能量的再分配第55-57页
    4.2 红蓝单色新型耦合光栅的耦合效应第57-64页
        4.2.1 单红色新型耦合光栅第58-59页
        4.2.2 单蓝色新型耦合光栅第59-60页
        4.2.3 耦合效应的标量分析第60-64页
    4.3 新型彩色复合光栅的耦合效应第64-69页
        4.3.1 彩色复合光栅结构参数及其衍射效率第64-65页
        4.3.2 新型彩色复合光栅结构参数及其衍射效率第65-69页
        4.3.3 新型彩色复合光栅的耦合效应分析第69页
    4.4 本章小结第69-71页
第五章 总结与展望第71-73页
    5.1 本文总结第71-72页
    5.2 未来展望第72-73页
致谢第73-75页
参考文献第75-81页
作者简介第81页

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