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摘要 s
=Umj'1k KL [ek
c3)C{9T]( QJn`WSw$_- X射线成像通常是基于Talbot效应,以及光栅的周期性自成像。按照N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,有十字、棋盘和网状图案。这些光栅在一个单一的光栅干涉仪中被采用,被建模为仅有相位的传输函数(因为X射线的波长比光栅的最小特征尺寸小得多),并且在VirtualLab Fusion中测试它们的自成像。 EH n"n"Y bc I']WgB- 建模任务 Qd
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>\2:\wI [8XLK 4e 相位光栅 ;
A,#;%j JWv{=_2w 如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。 e5?PkFV^a1 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 n6MM5h/#r 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 uuNR?1fS WC,+Cn e
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vUA0FoOp l"(6]Z 4 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 QA#3bFZt1n -nbMTY}
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&?,6~qm[ FLZWZ; )$Mmn "O[j!fG8, 十字相位光栅 ])DX%$f bFS>)
N K]B? I1Sa^7 棋盘相位光栅 7nU6k%_ % l_rn++
h#r^teui) &fC!(Oy 网格相位光栅 "=. t
36# Kl{>jr8B3
:}:3i9e*2 ;%C'FV e] VirtualLab Fusion的工作流程 !4"^`ors$ 指定或定制传输函数 }n_p$g[Nj/ - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] [,RI-#n 选择适当的检测器进行光场的可视化 d[ >`")2) - 电磁场检测器 [用例] ulFzZHJ 正确设置傅里叶变换 >'uU)Y{ - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] }@1q@xU /iC;%r1L
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dy__e ^qi f/,>%j=Ms VirtualLab Fusion技术 $rF=_D6 0MMEo~dih
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