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摘要 =R:3J"ly0 }<uD[[FLB
:(} {uG $.R$I&U 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。 u Y V= q-/A_5>!;f 建模任务 +z+25qWi D`3}j
l@q.4hT ~PHAC@pU 相位光栅 %N|7<n<S {[hV['Awv 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。 $Etf'. 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 (+4gq6b 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 %&c[g O!Za 4FQU$f
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{3"& bICi'`
_ p?lRU8 igOjlg_Q 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 p
W:[Q\rSj qdCa]n!d
.oO_x> :)g=AhBF 总结-元件 <uU AAHi #PVgx9T=_
-86 9$ I/|)? |D$U{5}Mv 2Q|Vg*x\U 十字相位光栅 "@
Zy+zLU C;oP"K]4=
r444s8Y &~6Z)} 棋盘相位光栅 NlU:e}zGR ``1#^ `
uDafPTF 8|d lt$ 网格相位光栅 wDem
}uO =NSLx 2:T
tJUMLn? :)q/8 0@ VirtualLab Fusion的工作流程 -tF5$pb' 指定或定制传输函数 D(~6h,=m - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] bG^E]a/D 选择适当的检测器进行光场的可视化 x,2+9CCU - 电磁场检测器 [用例] @>qzRo 正确设置傅里叶变换 A>%fE 6FY - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] n~8-+$6OR 'hVOK(o0
bNFX+GA/ |}QDC/ er+m:XuV
6^mO<nB A0oC*/ VirtualLab Fusion技术 JXftQOn :&2RV_$>=
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