摘要
0)d='3S }wiyEVAh{ 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。
*4%pXm; k*N!U[] Dch\k<Te uOzoE_i 建模任务
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系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) (J5}1Q<K
交叉图案相位光栅
a`xAk^w+ 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
hQj@D\} 交叉图案相位光栅
vx($o9 N`efLOMl]
(o B4* 棋盘图案相位光栅
_"@:+f, N gF7$@S $?W2'Xm!V :5&D6 网格图案相位光栅
?}8r h% `OMX 9i Ny7*MZ- WC<[<uI* 不同案例对比
j8Z;}Ps 9qCE{[( k/{WlLN vwu/33 走进VirtualLab Fusion
R&Nl!QTJj 1-E6ACq ^wBlQmW7J _-({MX[3k< VirtualLab Fusion工作流程
>R]M:Wx 082iEG •指定或自定义透射函数
{DP9^hg −如何使用可编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
,==_u •选择合适的
探测器进行光场可视化
HJ]v- −电磁场探测器[用例]
/jJD
{ •设置恰当的傅立叶变换
kE<CuO −傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
50Gr\ Qb?a[[3 JS ^Cc +^(_S9CO VirtualLab Fusion技术
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