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菌紫质中同圆偏振光栅衍射调制特性及FDTD模拟Ronchi光栅衍射

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 FDTD背景第11-12页
    1.2 全息材料菌紫质研究背景及国内外研究现状第12-14页
    1.3 本文主要工作及安排第14-15页
第二章 时域有限差分法第15-29页
    2.1 麦克斯韦方程与Yee元胞第15-19页
        2.1.1 Maxwell方程第15-16页
        2.1.2 Yee元胞第16-19页
    2.2 数值色散与稳定性第19-24页
        2.2.1 数值色散第20页
        2.2.2 数值色散的稳定性要求第20-21页
        2.2.3 柯朗稳定条件第21-22页
        2.2.4 时间步长间隔第22-23页
        2.2.5 空间步长间隔第23-24页
    2.3 吸收边界条件第24-26页
        2.3.1 完全匹配层第25-26页
        2.3.2 各向异性介质完全匹配层第26页
    2.4 激励源第26-27页
    2.5 本章小结第27-29页
第三章 菌紫质中同圆偏振光栅衍射调制特性第29-39页
    3.1 菌紫质的性质第29-31页
    3.2 紫光诱导同圆偏振记录菌紫质全息光栅第31-32页
    3.3 理论分析第32-35页
        3.3.1 菌紫质分子的粒子数分布第32-33页
        3.3.2 菌紫质分子对偏振光的选择性吸收第33页
        3.3.3 全息光栅的衍射效率第33-35页
    3.4 实验结果及其理论计算第35-37页
        3.4.1 衍射效率动力学及其模拟计算第35-37页
        3.4.2 衍射效率对紫光偏振方向的依赖第37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 基于时域有限差分法的位相型Ronchi光栅衍射第39-53页
    4.1 位相型Ronchi光栅第39-41页
    4.2 FDTD模拟位相型Ronchi光栅第41-43页
        4.2.1 激励源设置第41-42页
        4.2.2 Ronchi光栅设置第42-43页
    4.3 衍射场幅值分布第43-47页
        4.3.1 XY平面上衍射场的幅值分布第43-46页
        4.3.2 XZ平面上衍射场的幅值分布第46-47页
    4.4 网格大小对模拟的影响第47-52页
        4.4.1 网格大小对模拟精度的影响第47-52页
        4.4.2 网格大小对计算机内存及模拟时间的影响第52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 总结第53-55页
    5.1 本文的主要研究成果及创新点第53页
    5.2 不足之处及今后的研究方向第53-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
攻读硕士期间发表的论文第60-61页

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