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摘要 z;JyHC) fgK1+sW
YD_hg#=n OZ3iH% 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。 {b6| wQ\ w5w,jD[ 建模任务 -'r4@='6} sa$CCQ
E*'sk ^^UT(nj 相位光栅 +Kw:z? VPoA,;Y"- 如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。 |*ss`W7F,2 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 S=B?bD_,c 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 ul$k xc=N `>-fU<Q1
ce@1#}* $5N %!
lKWe=xY\B t%Sgw%f 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 <ZO"0oz% /.P9n9
`Y>'*4a\ vqO d`_) 总结-元件 R8|H*5T?+ wV8_O)[
C{(&Yy" AX($LIy9P P/i{_r Iv])s 十字相位光栅 ]Fi_v?42x '.
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ac 棋盘相位光栅 LCBP9Rftvd lTb4quf8I
U'~M(9uv: )Fk*'6 网格相位光栅 )oqNQ'yZ #+CH0Z
%Q,6 sH# Td,2.YMQ VirtualLab Fusion的工作流程 uuHg=8( 指定或定制传输函数 0?V{u`* - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] X1 DE 选择适当的检测器进行光场的可视化 `qoRnG - 电磁场检测器 [用例] DVJuX~'|! 正确设置傅里叶变换 z)tULnR8 - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] +O$`8a)m i~Q nw-^B
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