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摘要 hBY h90] b|V4Fp
#1hz=~YO ua>~$`@gX X射线成像通常是基于Talbot效应,以及光栅的周期性自成像。按照N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,有十字、棋盘和网状图案。这些光栅在一个单一的光栅干涉仪中被采用,被建模为仅有相位的传输函数(因为X射线的波长比光栅的最小特征尺寸小得多),并且在VirtualLab Fusion中测试它们的自成像。 #yRA.; %-p{?=:K 建模任务 F0^~YYRJV NF.6(PG|
w\;9&;; m~IWazj;A 相位光栅 }Z$G=;3# NX #d}M^V 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。 {gHscj;SM 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 ysn[-l# 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。 cb&In<q "?(Fb_}i
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2o}G<7r _N#3lU? 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 MxA'T(Ay 6e-h;ylS
GYmB xX87 9nAK6$/ 总结-元件 SJ_cwYwI$ W_n.V" hN
&UH z DH*|>m& uB"m!dL .vF<3p| 十字相位光栅 )7mJ+d[ m)2hl~o_
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%0A 棋盘相位光栅 CKw)J}z Lk+1r8
5kZ yiC* *K)53QKlE 网格相位光栅 #IA(*oM QHz76i!=>
yj9gN}+ uKzz/Y{ VirtualLab Fusion的工作流程 ~7lvY+k)< 指定或定制传输函数 w:@M|O4` - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] /s_$CSiB 选择适当的检测器进行光场的可视化 ~?+m=\ - 电磁场检测器 [用例] #e|kA&+8M 正确设置傅里叶变换 BV:,bS - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] 5i&V ~G KA2B3\
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