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摘要 DS%~'S TkBHlTa"=
41Hv)}Yd %68'+qz 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。 m}hEi lE'3U qK 建模任务 0Ta&o-e vhIZkz!9
Ra)wlIx {bHUZen
相位光栅 f$ 9O0,}%O >mJH@,F: 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。 =h0vdi%{ 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 z?dd5.k 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。 GZH{"_$ VK286[[fv
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/s*.:cdH z36wWdRa6 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 ZP{<f~; h?[|1.lJx(
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I4W@t4bZ t0+i]lr VirtualLab Fusion的工作流程 {{jV!8wK 指定或定制传输函数 c
{/J. - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] G54J'*Z 选择适当的检测器进行光场的可视化
C];P yQS - 电磁场检测器 [用例] v3#,Z! 正确设置傅里叶变换 )/?H]o$NU - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] c/Xg ARCO ;$WHTO(
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H4s~=iB DY -5(6X VirtualLab Fusion技术 ^|H={pd'c0 rUpe ;c
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