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摘要 ;/Q6i
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_om[VKJd Ex,JB + 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。 N#Ag'i4HF ##~!M(c 建模任务 agY5Dg7 4;\Y?M}g?
i| xt f *CUdGI& 相位光栅 zUQe0Gc.b^ v' 0!= r 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。 3i(J on/p 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 ~PYFYjHC 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。 t{ H1u 4Iq5+Q
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G7Ny"{Z 0#`)Prop6 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 &|z|SY]DL #NJ<[Gew
"UpOY hNVMz`r 总结-元件
?360SQ< /hfUPO5
>t,O2~ paYz[Xq &NP6%}bR` +U=KXv 十字相位光栅 ER2V*,n@ Bn_g-WrT
z"3H{ A Cn/q= 棋盘相位光栅 h{H]xe[Q fU`T\
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.> ,Z kS 网格相位光栅 d1lH[r!Z U5clQiow
,L~snR'w mVHFT~x7} VirtualLab Fusion的工作流程 ]eD [4Y\#t 指定或定制传输函数 )=Y-f?o! - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] 1V\1]J/ 选择适当的检测器进行光场的可视化 (Otur - 电磁场检测器 [用例] r.Lx%LZ\^ 正确设置傅里叶变换 @M9_j{A - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] WSSaZ9
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