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摘要 JkKbw&65 s}bLA>~Ta
3Z7gPU!H= ;s8\F]K 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。 -C* 6>$A L^K,YlNBR 建模任务 DQ c pIV J7t) H_S{
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%ox o'8%5M@ 相位光栅 &kT!GU^n >;%LW}
% 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。 t3=K>Y@w 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 3_]QtP3 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。 XD80]@\za .:e#!~Ki
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ZvK.X*~s <&bBE"U4 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 MPF({Pnx7 We'= /!
lI@Z)~ }vg|05L 总结-元件 OF:0jOW
v9(N}hoP
bfkFk -OnKvpeI ?~cO\(TY[" `'gcF}); 十字相位光栅 qOa*JA` w{N8Y~O
9E|QPT L=P8; Gj) 棋盘相位光栅 ^==Tv+T9U %Z8pPH~T
,wy;7T>ODd `,4YPjk^ 网格相位光栅 7Q,<h8N\5 @moaa} 1
D&]xKx /;xrd\du VirtualLab Fusion的工作流程 vG=Pi'4XXo 指定或定制传输函数 NGZtlNvh - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] ,mz7!c9H^a 选择适当的检测器进行光场的可视化 #Yy5@A}`o - 电磁场检测器 [用例] eKU4"XTk 正确设置傅里叶变换 rA@|nL{ - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] #MbY+[Y@v $U(D*0+o/
@]42.oP M. _5mZ{ lLK||2d
XXQC`%-]<i z`D|O|#q VirtualLab Fusion技术 SCfk!GBVD n"Jj'8k
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