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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vN:!{)~z CG95ScrX 建模任务 ~%2yDhdQ
9)8Cf%<( 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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D2GF4%| 交叉图案相位光栅系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
9Z }<H/q 7l ,f 交叉图案相位光栅 EDuH+/:n
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+hKs 棋盘图案相位光栅 ,
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Dw.I<fns^B 9 *uK]/c 网格图案相位光栅 *o38f>aJl
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xjSzQ|k- V1,/qd_ 不同案例对比 7#W]Qj
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`GkCOx, Faa>bc~E 走进VirtualLab Fusion 4U_+NC>b
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v?h yXoNfsv VirtualLab Fusion工作流程 Mk0x#-F nF_q{e7 •指定或自定义透射函数
8{QCW{K .k-6LR •选择合适的
探测器进行光场可视化
-`DYDIr −电磁场探测器[用例]
Ep;i],} •设置恰当的傅立叶变换
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Jfk#E^1 [^?i<z{0C VirtualLab Fusion技术 4H(8BNgzV
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