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摘要 'U}i<^,c S2jo@bp!
Pn 7oQA\ MzK&Jh 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。 _rjCwo\ wK#UFOp 建模任务 MiOSSl}; , is
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=t)eT0 e1&c_"TOih 相位光栅 mg >oB/,'Z s?%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。 l@#X]3h! 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 $8it&/JP, 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 J_P2% b=C -QS_bQG%
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>Ckb9A toIljca 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 =:a3cr~ 2?
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=}c~BHT `VBjH]$ @RaMO# ?+Qbr$] 十字相位光栅 T,?^J-h^ M>I}^Zp!
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eY4 棋盘相位光栅 23+GX&Rp .-Ao%A W
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)(; \-sDRW 网格相位光栅 qvk?5#B q(uu;l[
HVu_@[SYR3 t5e(9Yhj VirtualLab Fusion的工作流程 2,_BO6
!d 指定或定制传输函数 +;>>c`{ - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] ied<1[~S 选择适当的检测器进行光场的可视化 5Vvy:<.la - 电磁场检测器 [用例] J-,T^Wv 正确设置傅里叶变换 }l[t0C
t - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] g" M1HxlV vk#xCggK
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