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摘要 R2e":`0I D('
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< `GBa3 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。 Q{:5gh u!B6';XY 建模任务 ? ZqvR^ )F$<-0pT
I:L}7uA[t |=o)|z2 相位光栅 dr[sSBTY" Jp d|<\Ml 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。 $ #*";b)QY 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 tbH`VD"u 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。 yMd<<:Ap e}PJN6"5
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xa=Lu?t%< ZNKopA(=|% 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 C-}@.wr( MyJ\/` 8
s-Z< t)i{=8rq 总结-元件 xnR;#Yc >, 9R :X(
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gJ Jn#05Z 十字相位光栅 eXYf"hU, l!d |luqbA
dPm_jX M SnRx*- 棋盘相位光栅 HkL:3 E. \{@n>Mh
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G3=9 网格相位光栅 C5F=J8pY gB)Cmw*
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p$? QyEGK VirtualLab Fusion的工作流程 'Zket=Sm; 指定或定制传输函数 &*JU
N}86 - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] om1@;u8u 选择适当的检测器进行光场的可视化 0# d:<+4D - 电磁场检测器 [用例] !P"@oJ/Yy_ 正确设置傅里叶变换 e|e"lP - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] =>LQW;Sjz %@~;PS3kd
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ZYexW=@ b;5&V_ VirtualLab Fusion技术 0zHMtC1, i>aIuQ`pe
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