摘要
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jA< YaY8 `M{ 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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=Eav8 u oVNK 建模任务
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系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) 3qMNl>>
交叉图案相位光栅
H{fM%*w 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
7#2j>G{?]v 交叉图案相位光栅
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B0)]s<< 棋盘图案相位光栅
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4~"|. |)U|:F/{@ 6*XM7'n Q9>U1]\ 网格图案相位光栅
h##WA=1QZ py<_HyJ k%Vv?{g raB+,Oi$G 不同案例对比
3$p#;a:=n Yx)o:#2 NHaMo*xQ ;b%{ilx: 走进VirtualLab Fusion
XutF"9u :FQ1[X1xm bEH
de*q( \54}T4R VirtualLab Fusion工作流程
|V&G81sM 3h=8"lRc •指定或自定义透射函数
aXR%;]<Dw −如何使用可编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
hWEnn=BW •选择合适的
探测器进行光场可视化
@}LZ! y −电磁场探测器[用例]
%|"Qi]c d •设置恰当的傅立叶变换
[ygF0-3ND −傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
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6rDfQ`f\p 2WCLS{@' clDHTj=~ VirtualLab Fusion技术
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