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摘要 0oU=RbC IfV
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G^ 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。 7*s8ttX 4h|dHXYZ 建模任务 DQJG,?e{ 0^~\COa
:0^s0l 8o-bd_ 相位光栅 'v&}( sR=/%pVN 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。 cxP6-tV% 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 #S5`Pd!I 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。 n56;m`IU >dQ K.CG
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+" 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 ^_>!B) Sm|(
oq;'eM1,. RL}KAGK 总结-元件
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cHD%{xlb X-JV'KE}^z rZwB>c . (`3JQ2s 十字相位光栅 Mm=Mz tRfm+hqRZ
y' x F0 :q+N&j'3 棋盘相位光栅 >nnY:7m 3071:W
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K>&$<5{ $v27]"] 网格相位光栅 3/goCg k#)Ad*t
&%F@O<: 8cVzFFQP VirtualLab Fusion的工作流程 V@ :20m 指定或定制传输函数 "="O > - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] v}uJtBG( 选择适当的检测器进行光场的可视化 83iCL; GS= - 电磁场检测器 [用例] *l>0t]5YH 正确设置傅里叶变换 Z(Q2Ue;}& - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] TD,nIgH` A7-r<s
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YD[H 1dG06<! VirtualLab Fusion技术 "pvZ,l>8f S GcBmjP
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