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*5VXyt2 '91".c,3? 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。 tX%`#hb?s "D][e' 建模任务 R Oc`BH= r~7:daG*
E9}{1A "TS 相位光栅 PRB{VC<k VDbI-P&c 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。 :G5RYi 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 7~1IO|4t 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。 o)Z=m:t,lK v~|?3/{Q
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1HT_ beXNrf=bG 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 ]; Wx ?rYT4vi
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M]]pTU(( {a(&J6$VE 网格相位光栅 _+l1b"^s1 tWeFEVg
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u[#2! .Dg*\ h VirtualLab Fusion的工作流程 m!tx(XsXU 指定或定制传输函数 )\uO9PB[O - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] UBv@+\Y8m 选择适当的检测器进行光场的可视化 Z4hrn:: - 电磁场检测器 [用例] ^5GW$ 正确设置傅里叶变换 +HT1 ct+dI - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] \daZk /@ An*~-u9m
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bg,9@ }"F 5q9s,r_ VirtualLab Fusion技术 7Z ;?b0W sZ,Y60s8a
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