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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HwX dBe`p5Z 建模任务 1Q4}'0U4
t{FlB!jv 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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F;[T#N:~ 交叉图案相位光栅系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
\ZhfgE8{% UkHY[M7; 交叉图案相位光栅 ,0~9dS
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i|}[A 棋盘图案相位光栅 EG0auzW?
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o{EC&- $:j G- r 网格图案相位光栅 \,&co
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FwY&/\J7V T4 N~(Fi) 不同案例对比 T?1Du"d8
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wTGbd ""h)LUrl 走进VirtualLab Fusion D8nD/||;Z
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z^>u4 VirtualLab Fusion工作流程 ZA9sTc[
g aKlUX •指定或自定义透射函数
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z+'|, @]c(V%x •选择合适的
探测器进行光场可视化
"t$k −电磁场探测器[用例]
-}4NT{E •设置恰当的傅立叶变换
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za9)Q=6FD Y<b-9ai<w VirtualLab Fusion技术 zT|)uP*
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