用于X光成像的单光栅干涉仪
摘要 r E}%KsZ ]]Cb$$Td 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。 =c/wplv* Z?wU [attachment=120393] b0lq\9 h }B%
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[attachment=120395] 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) zT!drq: x 交叉图案相位光栅 |&RU/ a rg^'S1x| [attachment=120396] j'A_'g'^ 棋盘图案相位光栅 vQ;Ex Pi]19boM. [attachment=120397] :]\([Q+a |Y?HA& 网格图案相位光栅 d3D] k, 9I}-[|`u [attachment=120398] wK?vPS 7S}_F^ 不同案例对比 #"@|f '.:z&gSqx0 [attachment=120399] o,_?^'@ !@}wDt 走进VirtualLab Fusion <sBbT` f&Gt| [attachment=120400] KV(Q;~8"X s.$3j$vT 8 VirtualLab Fusion工作流程 U~:-roQ(\ |olA9mp|] •指定或自定义透射函数 <0Xf9a8> −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] 5>[u ` •选择合适的探测器进行光场可视化 Ff)8Q.m −电磁场探测器[用例] [CQ+p!QZ •设置恰当的傅立叶变换 'Gj3:-xqL −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] MN\HDKN x(1:s|Uyp{ [attachment=120401] ~E17L]ete 2LF/H$]o5 VirtualLab Fusion技术 l3)}qu ]'&LGA` [attachment=120402] ;ub;lh 3 HiZ*+T.B [attachment=120403]
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