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。
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-Bymt[ M_@%*y\o 建模任务 F&?&8.
[]R`h*# 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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.{U@Hva_K 交叉图案相位光栅系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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K 交叉图案相位光栅 Qu4Bd|`(k
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Nm;(M= 棋盘图案相位光栅 E#'JYz@
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.Y!]{c dN'2;X 网格图案相位光栅 d8l T+MS=
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1+`Bli]dE -"m4 A0 不同案例对比 [,;h1m ~iX
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!V|%n(O" (J!FW(Ma|= 走进VirtualLab Fusion cBxBIC
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>0 VirtualLab Fusion工作流程 <A% } +C`h*%BW •指定或自定义透射函数
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C? ^.']-XjC •选择合适的
探测器进行光场可视化
{R`,iWV −电磁场探测器[用例]
bwHl}3 •设置恰当的傅立叶变换
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=_(i#}"A !rmXeN]-r VirtualLab Fusion技术 +o{]0~y
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