摘要
i>2_hn_UR Q,`kfxA`O 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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N<99K! vE(Hy&Q& 建模任务
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hgGcUpJy? 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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交叉图案相位光栅
=C|^C 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
$ 1U%E 交叉图案相位光栅
Kq$1lPI 6! 'Xo:p
W6Pg:Il7 棋盘图案相位光栅
=P{RHhWy; }q9f,mz
g\'sGt3 O BL67sva; 网格图案相位光栅
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v*3:8Y, ~vmY2h\ 不同案例对比
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|:z%7J3wP 1zRO==b 走进VirtualLab Fusion
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. {I7sUQ n:P}K?lg VirtualLab Fusion工作流程
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r DuG[" •指定或自定义透射函数
STe;Sr&p −如何使用可编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
<FEO6YP •选择合适的
探测器进行光场可视化
^-ZqS −电磁场探测器[用例]
/hQ!dU.+ •设置恰当的傅立叶变换
<vs.Ucxx −傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
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}R^{<{KVJ F/8y p<_r VirtualLab Fusion技术
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