摘要
crC];LMl/ !=0N38wA 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。
n|L.dBAs] c-avX $X-,6* q@u$I'`Bs 建模任务
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系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) T cSj`-
交叉图案相位光栅
|g4!Yd 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
>1mCjP 交叉图案相位光栅
P67r+P, })bTQj7 Q:kpaMA1P 棋盘图案相位光栅
)kgy L,9 |vWx[=`o I[<C)IG haa[ob6T 网格图案相位光栅
A"z') l=EIbh '1r:z, o| \&AmX8" [ 不同案例对比
KY"W{D9ib m=NX;t )n|:9hc %wvSD&oz 走进VirtualLab Fusion
-oe&1RrdVg ybf`7KEP2A +69sG9BA %t%+;(M9 VirtualLab Fusion工作流程
G*Z4~-E4* {n%F^ky+7 •指定或自定义透射函数
]rHdG^0uss −如何使用可编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
cKK 1$x •选择合适的
探测器进行光场可视化
pU`Q[HOs −电磁场探测器[用例]
)+mbR_@,O6 •设置恰当的傅立叶变换
UTmX"Li −傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
uj;-HN)6 ~c3!,C MF]s(7U4` |{Z?a^-NJ VirtualLab Fusion技术
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