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摘要 (>LF(ll wW Lj?;bx
hZ|z|!g0 1I%w?^sm_ 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。 xK>*yV fBU`k_ 建模任务 nGC/R& /p/]t,-j2
]vAz bL0yuAwF2 相位光栅 z0d.J1VW &T#;-`' 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%t*8
4j 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 xB@ T|EP 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。 bTI|F]^! x`mG<Yt
v&6-a* <Z !Lu2
,V7nzhA2 -M\<nx 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 n*h)'8`Ut 9=s<Ld
zrvF]|1UP jVEGj5F;N 总结-元件 21n?=[ G?yLo 'Ulo
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[ 十字相位光栅 b]e"1Y)D- QRw"H 8nW
."g`3tVK }H53~@WP> 棋盘相位光栅 r-,%2y? !M(xG%M-V
7 W5@TWM -uS!\ 网格相位光栅 Zj(AJ* r x5pdS:
#`^}PuQ ;[ZEDF5H VirtualLab Fusion的工作流程 MxKS4k 指定或定制传输函数 {FI&^39
F$ - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] 0S"mVZ*P 选择适当的检测器进行光场的可视化 KR}?H#% - 电磁场检测器 [用例] /'SNw?& 正确设置傅里叶变换 3<Lx&p~%T - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] jRa43ck 7g^]:3f!
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