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摘要 {;RF 8$ DwpJ
.)ST[G]WK CX+9R3pa 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。 qc0 B<,x7 )1_(>|@oi 建模任务 O_CT+Ou oeNzHp_
XV2=8#R EhXiv#CZ 相位光栅 "|4jPza {,f[r*{Y 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。 T'R,vxP)\ 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 =x4a~=HX 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。 AP@<r "-U3=+
]31$KBC >-<F)
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5+y`P$K@ 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 n#>5?W G7Ny"{Z
&|z|SY]DL e`ex]py<C 总结-元件 "UpOY 6h@+?{F.
[0op)Kn VKf6|ae 86{ZFtv ^N{X " 十字相位光栅 "3ug}k qvN"1=nJ
x:C@)CAr D2?S,9+E_ 棋盘相位光栅 0x4l5x$8 FoLDMx(
. =R=cA7 "s;ci~$ 网格相位光栅 9F)W19i. }+JLn%H)
.)0gz!Z w<mqe0 VirtualLab Fusion的工作流程 %Y 2G 指定或定制传输函数 D9G0k[D, - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] 'v+96b/; 选择适当的检测器进行光场的可视化 ^@N`e1 - 电磁场检测器 [用例] lR[z<2w\ 正确设置傅里叶变换 ]]3Q*bq4 - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] ?M]u$Te/. D0KELAcY
p Mh++H]" 'Dq"e$JM< yW:AVqE)t
T#/ 11M$uQ r.Lx%LZ\^ VirtualLab Fusion技术 @M9_j{A ? 9qAe
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