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。 u0)7i.!M
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'(+<UpG_Q} )ukpJ z"" 建模任务 E:E4ulak
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,1{Ep` 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 R>@uY(>dJ 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 `\|ssC8u
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._:nw=Y0<} 棋盘图案相位光栅 V:NI4dv/R
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.6HpIx H(^bC5' 网格图案相位光栅 $gle8Z-
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p\vMc\ ^,Ydr~|T 不同案例对比 + bhym+
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#Sg\q8(O XkKC! 走进VirtualLab Fusion bucR">_p
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?z-}>$I; }_.:+H!@ VirtualLab Fusion工作流程 Y OyX[&oi
:bU(S<%M •指定或自定义透射函数 pe0x""K −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] zRl~^~sY •选择合适的探测器进行光场可视化 7J$b$P0} −电磁场探测器[用例] r4_eTrC, •设置恰当的傅立叶变换 )YW<" $s −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] omZO+=8Q
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)bO BQbj sE(HZR1 VirtualLab Fusion技术 u8b2$D
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