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摘要 (5]<t&M 'IY?7+[
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'#]yM 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。 }o0R`15dA hC4##pAa 建模任务 F-k3'eyY 8`Q8Mct$<
u7ZSs-LuHw ;g?oU"Y M 相位光栅 /B.\ 6 /@gD
8 如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。 F<Js"z+ 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 x* *]@v"g 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 @Iia>G@Rz Z@>hN%{d+g
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?`4 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 UX}ZE.cV qX^#fk7]
"toyfZq@ <k-&Lh:o3 总结-元件 0%+S@_| %W~Kx_
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C, Qu,W3d B!0o6)u' ?lW-NPr 十字相位光栅 ?
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, 棋盘相位光栅 c?A(C#~
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j|gQe .,1 wvBx]$SC 网格相位光栅 h[b5"Uqj }R4%%)j(Vj
u&yAMWl };6[Byf VirtualLab Fusion的工作流程 [* ,k 指定或定制传输函数 Wjc1 EW!2x - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] ~Mbo`:>(4v 选择适当的检测器进行光场的可视化 ,~u 5SR - 电磁场检测器 [用例] 8z0j}xY% 正确设置傅里叶变换 zs|R#?a= - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] )#n0~7
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