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摘要 c*x J=Gz6d a>o"^%x
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W)$f H GO#e X射线成像通常是基于Talbot效应,以及光栅的周期性自成像。按照N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,有十字、棋盘和网状图案。这些光栅在一个单一的光栅干涉仪中被采用,被建模为仅有相位的传输函数(因为X射线的波长比光栅的最小特征尺寸小得多),并且在VirtualLab Fusion中测试它们的自成像。 2BoFyL* T}n N=Q4 建模任务 (KT38RhA
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>Z#uFt0<Pm pU?{0xZH 相位光栅 "gXxRHTX r NxrQ 如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。 |av*!i5Q 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 .S~@BI(|< 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 j 0g5<M ]b4pI*:$I
h5L=M^z!> R%>jJ[4\[
i&'#+f4t )l`1)Ea~ 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 Mw/?wtW oR*ztM
JB&G~7Q85 @SU8 \:(U 总结-元件 {eEBrJJeB \Dn&"YG7
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2&^ FoE|Js &Fw[YGJayz 十字相位光栅 yC0C`oC
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AIKZM< :1:3Svb<Y 棋盘相位光栅 d; 9*l!CF 7=}6H3|&
+ c`AE %1Yz'AiW[ 网格相位光栅 ? m&IF<b ?Phk~ jE
OkLz^R?d e"]"F{Q VirtualLab Fusion的工作流程 N? M 指定或定制传输函数 538fK9[ - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] *D2Nm9sl 选择适当的检测器进行光场的可视化 WrNLGkt - 电磁场检测器 [用例] vkJ)FEar 正确设置傅里叶变换 Y=r!2u6r~ - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] y<TOqn _}D%iJg#
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tv0Ha A X2qv^G, VirtualLab Fusion技术 <$%ql'= hi!`9k
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