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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HE:]zH G.~Ffk 建模任务 xz-?sD/xe
fD*jzj7o, 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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he|.Ow 交叉图案相位光栅系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
qm6 X5T Ce:w^P+ 交叉图案相位光栅 r-AD*h@QZ
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e3k58 棋盘图案相位光栅 &<EixDi4q
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:j`4nXm Tq,dlDDOR 网格图案相位光栅 moCR64n
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x~E\zw '3=@UBs 不同案例对比 LaYd7Oyf]
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+ZR>ul-c YJ}9VY<}1K 走进VirtualLab Fusion #s{EIj~YR_
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H`4KhdqR };g<|v*o VirtualLab Fusion工作流程 M9.FtQhK/ <m> m"|G •指定或自定义透射函数
A}[x))r $U"pdf •选择合适的
探测器进行光场可视化
8M,$|\U −电磁场探测器[用例]
<=!FB8 . •设置恰当的傅立叶变换
K.Y.K$NjP{ QsBC[7<jd- eMtQa;Lc9o
v}. ~m) ZyV^d3F@$ VirtualLab Fusion技术 (gUVZeVFP
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