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摘要 }]n&" =Zk- N?pD"re)6
mIr{Wocx <o]tW4\(R 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。 0kiW629o '2.F-~ 建模任务 :+R||qi a7d782~
.upcUS8 @u$oqjK 相位光栅 2{#quXN9 6,c,i;J_ 如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。 H%sQVE7m 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 i_=P!%, 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 s]2k@3|e |"@E"Za^
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IH:Hfv ".@SQgyb0 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数
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IXg${I}_Q #2WBYScW0 总结-元件 bMv9f
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<~Y4JMr" Y{J/Oib ]#*@<T*[ =ecv;uu2 十字相位光栅 ]T*{M 2cmqtlW"
{QhvHV Z,d/FC#y( 棋盘相位光栅 .:lzT"QXI lv\2vRYw-
x/4lD}Pw] Mv9s 网格相位光栅 60p1.;'/a xpS#l"dr
.KB*u*h YqDw*S{ VirtualLab Fusion的工作流程 /`'50Cj 指定或定制传输函数 ZU:gNO0 - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] $OUa3!U_! 选择适当的检测器进行光场的可视化 +0=RC^ - 电磁场检测器 [用例] >"Hj=? 正确设置傅里叶变换 HSUr - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] r1=Zoxc=w Z6
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