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摘要 >Py=H+d!j <S<(wFE@4
HA| YLj?|g vNP,c]:% 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。 mhL,:UE 6:Ra3!V"v 建模任务 7yK
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zUeS7\(l ~Os~pTo 相位光栅 2%QY~Ku~ +PjH2 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*>lq|iu 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 bEbnZ<kz* 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。 bPWIf*3# Y<l{DmrsA
b2hB'!m uk16
VHJOj g9g^zd, 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 lf&g *%?1 in$Pk$ c
72.ZE%Ue 42mdak}\ 总结-元件 zgV{S
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jT%k{"+>+? L]cZPfI6 ;kY'DKL( Z8Qmj5'[ 十字相位光栅 .>_p7=a r!'\$(m E
s+l)Q $3k5hDA0e 棋盘相位光栅 ;
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4gzrxV W&qE_r 网格相位光栅 Vv#|%^0 ND77(I$3s
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G<U MZg VirtualLab Fusion的工作流程 blEs!/A` 指定或定制传输函数 jw]~g+x#$ - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] ?*){%eE 选择适当的检测器进行光场的可视化 r$<[`L+6 - 电磁场检测器 [用例] hKj"Lb9] 正确设置傅里叶变换 `C9/= - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] PQDWY 0
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6SJ )OpB\k VirtualLab Fusion技术 $9)| cO W{B)c?G]
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