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。
~1_v;LhH5+ 0j=xWC
oxs0)B =Nyq1~ 建模任务 M_<? <>|
b7thu5 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
\`FpBE_e)
!$q *~F"S 交叉图案相位光栅系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
`R9}.?7 Bl\/q83( 交叉图案相位光栅 f
WUFCbSU
;9WS#>o
Thlqe? 棋盘图案相位光栅 B+8lp4V9%
OMl<=;^:|
?h7,q*rxk SxAZ2|/- 网格图案相位光栅 DdI
V~CxD
HDV@d^]-
g>@T5&1q* ZQY]c
不同案例对比 " R=,W{=
M%U1?^j8
EFZ]|Z7 vtm?x,h 走进VirtualLab Fusion n`W7g@Sg#I
Ct8}jg"
xcVF0%wVC ^]{)gk8P~2 VirtualLab Fusion工作流程 sQIzcnKB \&KfIh8 •指定或自定义透射函数
bhqV2y*' <Qx]"ZP% •选择合适的
探测器进行光场可视化
L}*s_'_e^> −电磁场探测器[用例]
=!?4$vW •设置恰当的傅立叶变换
y3^>a5z!x u{Rgk:bn qm!&(8NfK
wjRv=[ [v,Y-}wQ) VirtualLab Fusion技术 .huk>
8<2
[ F
eeix-Wt*E
D^!x@I~: