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摘要 }3-`e3
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SOS|3q_` _iu^VK,} 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。 {Ut,xi m;vm7]5 建模任务 6-\M }xq? (Y"./BDY
!z5Ozm+} R!>SN0 相位光栅 NFf?~I&mfu ^+Vf*YY
8 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。 iq5-eJmq 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 S AKIFNE 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。 DyRU$U u>V~:q\X
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cY|@s?3NND :]8!G- Z 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 jori,"s ra1_XR}
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a t;t;+M|W 总结-元件 Iz!]LW Z
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1:q`KkJx !@FzP@ t]ID RZ?abE8 十字相位光栅 *tl; 0<n t1!>EI`
Wyb+K)Tg ]5e|W Q>*X 棋盘相位光栅 *~zB { } ;d=
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.ck!"h} :{aiw?1 网格相位光栅 caL\ d TjjR% 3
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aTO" 0*KL*Gn VirtualLab Fusion的工作流程 VP1z"j: 指定或定制传输函数 Lv>O BHD - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] R'^J#"[ 选择适当的检测器进行光场的可视化 -.5R.~@ - 电磁场检测器 [用例] @CKMJ^#| 正确设置傅里叶变换 g2YE^EKU~ - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] ,9$| "e& /'bX}H(dq
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}eSrJgF4M <9S 5 VirtualLab Fusion技术 H@sM$8 {v2[x W
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