摘要 I
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X光成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 遵循N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉型,棋盘形和网格图案。 在本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中,建模为仅相位透射函数(因为X射线波长远小于光栅周期),并在VirtualLab Fusion中我们还检查了其自成像。 HBt?cA '
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建模任务 e"vEh
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@t_<oOI2 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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交叉图案相位光栅 M?,;TJ7Gd 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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交叉图案相位光栅 j1BYSfX'
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+G?3j ,a\ 棋盘图案相位光栅 D!:Qy@Zw
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z 网格图案相位光栅 y"2c; *7[{
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DU;]Q:r{ $lO\eQGxB 不同案例对比 Y$(G)Fs
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"MyYu}AD 4-m}W;igu 走进VirtualLab Fusion dZZHk
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tvd/Y|bV= oL<^m?-u VirtualLab Fusion工作流程 ztu N0}'
.9`.\v6R •指定或自定义透射函数 Lg'z%pi −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] 7Q^t( •选择合适的探测器进行光场可视化 j3$KYf`T} −电磁场探测器[用例] b+{yF •设置恰当的傅立叶变换 Z
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% −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] ]+J]}C]\d
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