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摘要 "R>FqX6FB >$WQxbwM(
MGS-4>Q# j$7|XM6 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。 (V`Md\NL` :Qt 建模任务 uo%P+om_} EOj"V'!
/P|fB]p FY{e2~gi 相位光栅 V"\0Y0 Fb22p6r 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。 nfSbM3D]h 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 ^zzP. 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。 %
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Q/uwQo/ e}/Lk5q! 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 gxz-R?. tz4
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zi`b2h *Qugv^- VirtualLab Fusion的工作流程 q0f3=" 指定或定制传输函数 l @^3Exwt - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] 'smWLz} 选择适当的检测器进行光场的可视化 @-UL`+ - 电磁场检测器 [用例] eF[63zx5* 正确设置傅里叶变换 5>BK%` - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] ]|`Cuc qM#R0ZUIe\
j'9"cE5_ 6-?66gmT me[DmiM,
,%\o4Rc'o fS~;>n%R VirtualLab Fusion技术 x| yEtO& FQ
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