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摘要 L#J1b!D&<6 tYS06P^<
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2Y w}KkvP^ 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。 Oz95 y0#2m6u 建模任务 j_AACq
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V&5wRz+`W XwmL.Gg:]7 相位光栅 3n _htgcv @5FQX 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。 #a6iuO0I 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 ?
t|[? 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。 xpt:BBo CrLrw T
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s_Sk0}e icgfB-1|i 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 O-^Ma-} z_HdISy0
UNYqft4 d6O[ @CyP 总结-元件 _/|\aqF. @]j1:PN-
{FkF p{_" bB ;pAK_> J5qZFD 十字相位光栅 m`XHKRp jp,4h4C^)
7! Nsm _f83-':W6 棋盘相位光栅 DQ3<$0 TOt dUO
V0@=^Bls gdc<ZYcM 网格相位光栅 2G7Wi!J .A|udZ,
'L'R9&o<X <I?Zk80 VirtualLab Fusion的工作流程 ]Ze1s02( 指定或定制传输函数 o&%g8=n% - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] $FV NCFN% 选择适当的检测器进行光场的可视化 q~3>R=t - 电磁场检测器 [用例] **%37 正确设置傅里叶变换 }vuO$j - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] 0J9x9j`&j V
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