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摘要 X$)<>e]!> q9|'!m5K
it \3- mSr(PIH{\ X射线成像通常是基于Talbot效应,以及光栅的周期性自成像。按照N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,有十字、棋盘和网状图案。这些光栅在一个单一的光栅干涉仪中被采用,被建模为仅有相位的传输函数(因为X射线的波长比光栅的最小特征尺寸小得多),并且在VirtualLab Fusion中测试它们的自成像。 "|`euxYV saY":fva 建模任务 F@UbUm2o M]
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G?*)0`~W ,:;ZzHzR0 相位光栅 g{RVxGE7 @X5F$=aqZr 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。 ;Lr]w8d 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 Y'H|Tk^` 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。 c <Fr^8 WS6'R
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;LD!eWSK, 4SlEc|'7@ 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 b1\.hi SJ8Ax_9{q
gaV>WF O%}?DiSl 总结-元件 t>Lq
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\Y7 :8=7)cW 十字相位光栅 %^Zu^uu 2+s#5K&i
/0 CS2mLC 17la/7l< 棋盘相位光栅 jzvrJ14 gv\WI4"n
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+zGB 网格相位光栅 l]R=I2t XCvL`
v9*31Jx ?*LVn~y VirtualLab Fusion的工作流程 lV".-:u_ 指定或定制传输函数 =hY9lxW - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] 'Y2ImSWj 选择适当的检测器进行光场的可视化 z>]P_E~`} - 电磁场检测器 [用例] @k+K_gR 正确设置傅里叶变换 /Vdu|k= - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] ` {/"?s| )5Wt(p:T6_
u4x>gRz) cXw8#M! ;x.5_Xw{.
L%;fYi;n fj|X`,TiZ; VirtualLab Fusion技术 y=!7PB_\| `NySTd)\
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