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摘要 [[R7~.; qP~WEcH`[
_GVE^yW~z R)0N0gH 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。 r4O|() >5)<Uv$ 建模任务 :ozV3`%$( T
n"e
&+mV7o ~I{EE[F>qL 相位光栅 2
;JQX! di~]HUZh) 如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。 +c^_^Z$_4o 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 Iz
DG&c 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。 Fi mN?s 9n1ZVP.ag
!Y (apVQ QX[Djz0H8
^_v[QV o^3FL||P#r 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 ^>C11v ev9;Ld
%BUEX Z&_y0W=t 总结-元件 "`pNH' aF!E x
'T\dkSJv;V U^MuZ u*2fP]n ^YGTh0$W 十字相位光栅 (a[.vw^g }91*4@B7
zj<ahg%z 2
P=[ 棋盘相位光栅 pz{'1\_+9 ((XE\V\}Z
z
v>Oh# e}c&LDgU 网格相位光栅 B`fH^N o\Uu?.-<
cFK @3a YutQ ]zYA. VirtualLab Fusion的工作流程 c!It^* 指定或定制传输函数 H+ lX-, - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] yGxv?%%2 选择适当的检测器进行光场的可视化 # ly@;!M - 电磁场检测器 [用例] }Z\wH*s` 正确设置傅里叶变换 "+)K |9T# - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] hoenQ6N^: ^T:gb]i'Qa
gxwo4., ldGojnS ef=K_,
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