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摘要 #Y0ru9 `< 82"cAT{
Y6`^E P9o=G=i 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。 z.~jqxA9 <2e[; $ 建模任务 3Ct:AJeg 2@!B;6*8q
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6QE=: 相位光栅 [a!)w@I: 3=("vR`! 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。 hs*n?vxp3 在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。 ,FwJ0V 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。 $=5kn>[_Z% \b}%A&Ij
A[`2Mnj Ki>XLX,er=
h2y<vO !E6QED" 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 PDS?>Jg( '?$R YU,
[ut[W9 M0t9`Z9 总结-元件 8<{i=V*x4 /bF>cpM
_`.Q7 NcX`*18 aP]h03sS I9<%fv 十字相位光栅 +OZ\rs Ab8Ke|fA
1/v#Z#3[ dwouw*8 棋盘相位光栅 Svdmg D! qFI19`?8E
?aguAqG$ pM~-o? 网格相位光栅 V ONC<wC }/4),W@<
('2Z&5 DUwms"I,% VirtualLab Fusion的工作流程 FQ0PXYh 指定或定制传输函数 "8Lv - 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] QZ+G2$ 选择适当的检测器进行光场的可视化 JL[!8NyU - 电磁场检测器 [用例] 6m@B.+1 正确设置傅里叶变换 XRTiC#6 - 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例] ?XV3Y3 B}J0d
@aP1[( m >uYU_/y$2 0es\
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%/d1x '>HLE) l VirtualLab Fusion技术 f@k.4aS r5y*SoD!
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