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摘要 b.j\=c 4`!(M]u=
<@@.~Qm' J&{E 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。 a2o+tR;H olQ;XTa01F 建模任务 "m/0>UU0 d&.)Dw
CW, Kw E]_sl/`{od 相位光栅 Y~fds#y0 {@B<$g 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。 Q]IpHNt[> 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 ECU:3KH>MF 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。 Be0P[v >qAQNX
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<:>a51HBX DkQy. 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 ze!7qeW tb{l(up/a
gnx!_H\h< o!\Vk~Vi& 总结-元件 SP5/K3t-* Dgp"RUP
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十字相位光栅 <_ddGg~ v\0[B jhL?
nwHi3ojD: oT%~)g 棋盘相位光栅 h]vA%VuE'E tE=P9 \4
q\[f$==p }\P9$D+ 网格相位光栅 $(.[b][S hSo\
LF{d'jJ&K >/ W:*^g) VirtualLab Fusion的工作流程 bC)diC 指定或定制传输函数 [bH6>{3u - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] OAR#* ~q 选择适当的检测器进行光场的可视化 IGOqV>; - 电磁场检测器 [用例] OUS@)Tyh 正确设置傅里叶变换 7`|$uIM` - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] jrZM yG2j!D
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