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摘要 e~=fo#*2?@
2]C`S,)
NqvL,~1G 9+U%k(9 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。 048BQ [>::@[ 建模任务 L.>tJ.ID pa Uh+"y>
9d^o2Yo 23@e?A=C 相位光栅 DtG><g}[] =K .' x 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。 pL8+gL 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 qCOv4b` 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。 a h>k=t8( Kc_QxON4
Lw\ANku )Yz`
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.5|AX6p+^ kc^Q?-? 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 lidzs<W-fW oQI3Yz
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fk 总结-元件 ?~uTbNR }legh:/*?O
55MsF}p x+l.04a@ ,n TC7V `DIIJ<;g 十字相位光栅 [5,aBf)X |lOxRUf~
&}@U#w]l i%+cPQ^o 棋盘相位光栅 I0P)DR B-ReBtN
LOpnPH` 6|wiZw 网格相位光栅 ;0O3b dX{|-;6vm
8<t6_* f gN1b?_g VirtualLab Fusion的工作流程 L0ig% 指定或定制传输函数 DvHcT]l>5 - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] F7gipCc1We 选择适当的检测器进行光场的可视化 =i } - 电磁场检测器 [用例] =($RT 正确设置傅里叶变换 wv<D%nF2| - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] evNo(U\C A\iDK10Q$
]#P9.c_} (xpj?zlmM 6js94ko[
)(~4fA5j) mv|eEz)r VirtualLab Fusion技术 Wz}RJC7p $D
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