摘要 3?Y 2L
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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。 8~5cJPi6
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(sVi\R SG6sw]x 建模任务 E=){K
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~]ZpA-*@Ut 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 k,euhA/& 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 sz9L8f2
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}9nDo*A"} 棋盘图案相位光栅 <&)v~-&O
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1S@vGq} l<M'=-Y 网格图案相位光栅 5d Z |!
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ca+[0w@S ;WldHaZ9r 不同案例对比 OyqNLR
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.^b;osAU ^e+a VirtualLab Fusion工作流程 (Vo>e =q
GguFo+YeZ •指定或自定义透射函数 `"%T=w −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] PfkrOsV/m •选择合适的探测器进行光场可视化 $+7`Dy! −电磁场探测器[用例] O:da-xWJ •设置恰当的傅立叶变换 dDnf^7q/ −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] 2B,] -Mu)
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