摘要 B%) zGTp6
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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。 ]X/O IfdWe
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Vn@A]Jx^ ^NY+wR5Sn 建模任务 /j$$0F>s7
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3Gj(z:)b 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 A&D2T 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 i?lX,9%
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ZCj>MA 棋盘图案相位光栅 Rd`{qW
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MacL3f Ma% E&.ed 网格图案相位光栅 :8GlyN<E
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|G[{{qZM5 9NJ=~Ub- 不同案例对比 GjG{qR
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Uyz;U34 oI u?F7L8q] 走进VirtualLab Fusion Dh*~U:6$g
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9 |us<k b>GqNf! VirtualLab Fusion工作流程 cP/F|uG5
x0}<n99qE •指定或自定义透射函数 at_dmU2[7 −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] s?4%<jz •选择合适的探测器进行光场可视化 }Z~pfm_S −电磁场探测器[用例] =e"H1^Ml •设置恰当的傅立叶变换 T2c_vY −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] 3Yn:fsy
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Dx9$H++6$X ^EnNbFI VirtualLab Fusion技术 BaNU}@
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