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X光成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 遵循N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉型,棋盘形和网格图案。 在本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中,建模为仅相位透射函数(因为X射线波长远小于光栅周期),并在VirtualLab Fusion中我们还检查了其自成像。 soX^$l
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(*V!V3E3# LZE9]Gd 建模任务 <JvYCWX`
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C^,J6;' 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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交叉图案相位光栅 0~W6IGE~ 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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交叉图案相位光栅 =5YbK1Q^
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HsT6 #K 棋盘图案相位光栅 w"O;: `|n
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Xr88I^F; +"~*L,ken0 网格图案相位光栅 F5M|QX@-
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8H8Q eiRVw5g 不同案例对比 y$6EEp
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G(t&(t`[ !FB2\hiM VirtualLab Fusion工作流程 4!
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tq=M 9c •指定或自定义透射函数 (#>Q#Izr −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] u^x<xw6f •选择合适的探测器进行光场可视化 0}T56aD=! −电磁场探测器[用例] j)juvat •设置恰当的傅立叶变换 wWq-zGH|&