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摘要 }'p*C$ B?d+^sz]
1_mqPMm 3my_Gp 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。 cVaGgP}\ !H zJ* 建模任务 $%1oZ{&M i@=(Y~tD`
;IT'6m`@W z|<?=c2P 相位光栅 BtF7P}:MGf P(p|NRD@1 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。 ,}^FV~ 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 j9f Q V 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。 1/=6s5vS} Jb|dpu/e
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C5TC@ w1* LoO"d'{ 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 8&y#LeM1TT Xz'o<S
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Ju7.3. @,q <CF@Y 十字相位光栅 M
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!wo 1+Q@RiW 棋盘相位光栅 /kqa|=-`q &iaS3x
Hw,@oOh. oUL4l=dj. 网格相位光栅 7J|nqr`>t R-Gg= l5
d M;v39 ;y-sd?pAk VirtualLab Fusion的工作流程 8M7Bw[Q1 指定或定制传输函数 $v1_M1 - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] E_#?;l> 选择适当的检测器进行光场的可视化 [`!%u3 - 电磁场检测器 [用例] KAnq8B!h 正确设置傅里叶变换 \$xj>b; - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] CWSc #E ka*#O"}L8
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VirtualLab Fusion技术 mpd?F'V pL,l
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