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摘要 If&y 5C T <k;^iqR
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cn tV pXA'"!x 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。 hHDLrr vQ2{+5!| 建模任务 ,|zzq@fk \C>vj+!cJ
/ET+`=n WL,2<[)Ew 相位光栅 (IjM 5{DwD{Q 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。 jyyig% 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 p9\*n5{ 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。 fY78 ;P8%yf
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Y| 4KB %yfl-c(u
K/}x'*= }|M:MJ` 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 LLzxCMc9* 3'A0{(b
QKVOc,Fp7i 6;!)^b 总结-元件 CZ$B2i6 4!96k~d}
qJonzFp7 '?_~{\9< }F9#3W&`c cCx{
") 十字相位光栅 _.]mES| ^k^?>h
{=gJGP/}_ .EjR<UU 棋盘相位光栅 [C;Neslo (w(k*b/
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Y-5l 网格相位光栅 kv?DE4=; $XkO\6kh
o#z$LT1dY >YF=6zq.` VirtualLab Fusion的工作流程 fWri7|"0h 指定或定制传输函数 GGhk`z - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] SwO$UqYU= 选择适当的检测器进行光场的可视化 eq&QWxiD* - 电磁场检测器 [用例] K@Q%NK, 正确设置傅里叶变换 0sme0"Sl - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] n6Z!~W8 *W,[k&;:
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