摘要 2&s(:=
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X光成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 遵循N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉型,棋盘形和网格图案。 在本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中,建模为仅相位透射函数(因为X射线波长远小于光栅周期),并在VirtualLab Fusion中我们还检查了其自成像。 e6jdSn
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U!"RfRD.< yYk?K<ou 建模任务 A1zV5-E/
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*0a7H$iQ(] 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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交叉图案相位光栅 :^QV,d<C 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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交叉图案相位光栅 hoPh#? G
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xr)m8H 棋盘图案相位光栅 eBECY(QMQ
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7V\M)r{q7 \=W t{ 网格图案相位光栅 <C*%N;F5R
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~Oj-W6-+&, •指定或自定义透射函数 *UG=dl#F# −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] yF&?gPh& •选择合适的探测器进行光场可视化 8\Z/mU*4 −电磁场探测器[用例] +7)/SQM5 •设置恰当的傅立叶变换 GZFLJu −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] f9E.X\"
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