摘要 Vddod
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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。 UJjtDV3@_g
"SgK 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 "B9zQ,[Q 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 Wxgs66
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&SPIu, 棋盘图案相位光栅 ]qx!51S
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<~e*YrJ?- |w -s{L3@+ 网格图案相位光栅 X>Z83qV5d!
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B!f; 不同案例对比 4$4Tx9C
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j`_Z`eG |7.X)h` VirtualLab Fusion工作流程 a;(,$q3M
mn(MgJKQ\ •指定或自定义透射函数 QwuSo{G −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] G#='*vOtO •选择合适的探测器进行光场可视化 &m{~4]qWpM −电磁场探测器[用例] s}DNu<"g •设置恰当的傅立叶变换 [7[$P.MS{ −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] d8WEsQ+)A
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