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摘要 h/w- &7t C,z]q$4
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! X射线成像通常是基于Talbot效应,以及光栅的周期性自成像。按照N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,有十字、棋盘和网状图案。这些光栅在一个单一的光栅干涉仪中被采用,被建模为仅有相位的传输函数(因为X射线的波长比光栅的最小特征尺寸小得多),并且在VirtualLab Fusion中测试它们的自成像。 <?nr"V mg;AcAS.o, 建模任务 +yea}uUE EX5kF
n<$I, IRE F^~#D, \ 相位光栅 6$5M^3$- `4p9K 如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。 Zj<T#4?8 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 4* hmeS" 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 \%^3Izsc q.X-2jjpx:
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+[7u>RJ )T+htD) 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 #sHP\|rA MdfkC6P
:R&tO3_F 8UZEC-K 总结-元件 *Ee# x!O yI;Qb7|^
d$Xvax,C S9BJjo u@3w$"Pv1 >y@w-,1he 十字相位光栅 #,;k>2j0 X[[=YCi0
/4f;Niem w{qYP 棋盘相位光栅 ,5*4%*n\ _8>"&1n
]7O?c= &_6:TqJ 网格相位光栅 ij),DbWd 3N21[i2/m
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#;i2 v]!7=>/2 VirtualLab Fusion的工作流程 dd+).* 指定或定制传输函数 L$Q+R' - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] 3WYW]) 选择适当的检测器进行光场的可视化 @mazwr{B - 电磁场检测器 [用例] "8I4]' 正确设置傅里叶变换 !]nCeo - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] ublY!Af {m?x},
+1%6-g4" {1+H\(v !|/fVWH
>seB["C GwULtRa/ VirtualLab Fusion技术 4Ojw&ys@V bW]+Og
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