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摘要 ?`& l Y }B-@lbK6)
,k% \f]a >0#WkmRY 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。 )e,Rp\fY$ `S&(J2KV 建模任务 '
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3Thb0\<" /qf2LO'+ 相位光栅 wI\
n%# Z^Y_+)=s 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。 cP >MsUZWl 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 iw`,\V& 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。 -}2'P)Xp z]P=>w
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cmw2EHTT< O\=U'6@ 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 6\8
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z 十字相位光栅 UODbT&& }sbh|#
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q?E2- 棋盘相位光栅 -pWnO9q m@|0iDS
7d44i v' x)AbbC 网格相位光栅 |sQC:y> $L~?!u&N
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>D ;S+UD~i[Bu VirtualLab Fusion的工作流程 4Dd@&N 指定或定制传输函数 E?L^L3s - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] [|
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选择适当的检测器进行光场的可视化 03] - 电磁场检测器 [用例] Td7f 正确设置傅里叶变换 v#. %eF
m - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] `y1nex-0 KW3Dr`A
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