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摘要 .Isg1qrC o*QhoDjc
XH2g:$ )5X7|*LP 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。 Nr7MSFiL *pvhkJ g( 建模任务 \Jv6Igu +B'9!t4 2
.x1EdfHed/ g!%csf 相位光栅 Ph.$]yQCc] rYq8OZLi 如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。 GYv2^IB: 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 U1rh[A> 在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 YrgwR <
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M>_S%V4a .)u,sYZA| 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 4- 6' "$:nz}
mrd(\&EhA R{6.O+j` 总结-元件 -acW[$t hgKs[ySo,3
<v[,A8Q ;Fuxj!gF sbNCviKP FAU^(]-5m 十字相位光栅 Q:kpaMA1P '(u [
K#F~$k|1B 0/(YH 棋盘相位光栅 ;][1_ FQ(=Fnqn
<6n(a)L1 UXa3>q> 网格相位光栅 K$'
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+5);"71 59T:{d;~ VirtualLab Fusion的工作流程 0V srAV0 指定或定制传输函数
D[]vJ - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] |n67!1 选择适当的检测器进行光场的可视化 4 "wuqr|o - 电磁场检测器 [用例]
b9w9M&?fT 正确设置傅里叶变换 Dw6Q2Gnv - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] Ql\{^s+ se$GE:hC1Q
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