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摘要 M23r/eg] Y;
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hp2$[p6O iHvWJ<"jR 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。 B`jq"[w]- |WOc0M[U 建模任务 =([4pG aEVy20wd
<num!@2D }WBHuVcZG 相位光栅 K5jeazasp TgHUH>k 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。 #5{BxX&\ 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 L1y71+iqU 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。 K{B| ~CdW:t
G!h75G20 :AI%{EV-L
Q7tvpU (Fq:G) $ 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 A(cR/$fn6 #l7v|)9v
S_;r!.
<$WS~tTz 总结-元件
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Y2xO :M<] 6o n1:q:qMR1 十字相位光栅 #VVfHCy 1EWZA
*v?kp>O y*v|q= 棋盘相位光栅 !ab ef.%: ~-B+7
m4Ue) Zj1bG{G=i 网格相位光栅 =2ED
w_5E (oG.A
IOY7w"|LW Vo6g /h?` VirtualLab Fusion的工作流程 e0otr_)3F 指定或定制传输函数 4"\cA:9a - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] %O<8H7e)V 选择适当的检测器进行光场的可视化 ?,8+1"|$A] - 电磁场检测器 [用例] U~;tk@ 正确设置傅里叶变换 a ~W - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] $$"G1<EZ ,VSO;:Z
e?*Teb?R HXztEEK6 x{tlC}t
V*@Y9G a7453s VirtualLab Fusion技术 -5ZmIlL.S $CX3P)%
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