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摘要 2[Vs@X 9vJ'9Z2\
2JLXDkZ K)
{\wV=" 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。 Ib0@,y S[ AOR(1Qyo 建模任务 w$[ck= afj[HJbY
hT[w" &3 kac]Rh8vO 相位光栅 ^RE("'+ mNnt9F3Eq 如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。 _.K<#S 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 !F~*Q2PZ9 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 _J-3{a [E4#|w
a29rD$ &l2C-(
?;?$\b= 6@cT;=W;xj 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 fv?vfI+m \EOPlyf8x
f)%8*B pTIE.:g( 总结-元件 %TA@-tK= D+69U[P_A
A"R5Fd%6pc ;_?RPWZ;MO A]q"+Z] R,KoymXP 十字相位光栅 2JS&zF (| X?
g=_@j` j5]6CG_ 棋盘相位光栅 :igURr zd^QG
$ru()/pI)z n0<I 网格相位光栅 KiO1l{.s8n t&L+]I'P3
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Z,K D_)n\(3 VirtualLab Fusion的工作流程 `dK%I
U 指定或定制传输函数 E G3?C - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] 8^ezqd` 选择适当的检测器进行光场的可视化 <zh N7=" - 电磁场检测器 [用例] #JIh-h@ 正确设置傅里叶变换 V [KFZSA - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] euc|G Xs +-+%6O<C
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l=?G"1 }[m,HA<j VirtualLab Fusion技术 %^ z##7^ TSHQ>kP
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