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摘要 PKwHq<vAsB wvx
N6
:pDw gd GB^Ch YOb 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。 wgkh}b
vRn^n 建模任务 |Wi$@sWO 0-l
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|p 相位光栅 OHp 121 8l+\Qyj 如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。 Zo-s_6uC 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 *2=:(OK 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 &R\
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Q9
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3AX /A+2 @~QW~{y 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 ,Z&"@g PO<4rT+B
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( 十字相位光栅 {xr4CDP #RlI([f|&
WP2|0ib HMrS:: 棋盘相位光栅 2@uo2]o) gqyQ Zew
z)]_ (zZ^ [=S@lURzm@ 网格相位光栅 hgfCM ?9 :{p
\iSaxwU_ (NScG[$} VirtualLab Fusion的工作流程 1;]cYIq 指定或定制传输函数 #N[nvIi} - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] T AwA)Zg 选择适当的检测器进行光场的可视化 w[~$.FM/ - 电磁场检测器 [用例] l?pZdAE 正确设置傅里叶变换 d]0fgwwGC - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] Rkw)IdB 2}b1PMpZG
2\CFt;fk F4YCU$V NVcL9"ht*@
'fy1'^VPAV #- f7hg* VirtualLab Fusion技术 xzz[!yJjG ]y2(ZTNTs
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