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摘要 2t[c^J .1I];Cy0D
4PD"[a=" 9z'</tJ` 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。 ":7cZ1VN2 cw"x0 RS 建模任务 DGHX:Ft# (:+IS
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T,7Y7MzF a4`@z:l 相位光栅 .&@|)u #4na>G| 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。 4N$svA 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 GeHDc[7 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 CM5A-R90 a' #-%!]
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0E\R\KO$> 82J0t}:U 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 zo} SS[ [b#jw,7
~iwEhF 'R]Z9h 总结-元件 RX2=
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V'mpl !zJ.rYZ=g` 网格相位光栅 M;iaNL( iT5H<uS
cF(9[8c{ v Q_ B2#U: VirtualLab Fusion的工作流程 yPQ{tS*t 指定或定制传输函数
gA[M - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] e0$mu?wd- 选择适当的检测器进行光场的可视化 <M&]*|q>g% - 电磁场检测器 [用例] FBY~Z$o0. 正确设置傅里叶变换 .ERO*Tj - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] =oh6;Ojt _b5iR<f
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