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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YFLZ %( 1![!+X:w 建模任务 pz!Zs."f)
rT=rrvV3g 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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|{z:IQLv 交叉图案相位光栅系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
p,EQ#Ik 4qb/daE:Z 交叉图案相位光栅 gDQ^)1k
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j2t7'bO_ 棋盘图案相位光栅 JK7G/]j+Ez
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DzAg"6=CS 5N#aXG^9 网格图案相位光栅 6+:iy'-
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v^sv<4*% 3H'sHuK"X 不同案例对比 on!,c>nNa
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AmUr.ofu z{%<<pZ 走进VirtualLab Fusion BwN0!lsF3
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*[Imn\hu 7zl5yKN VirtualLab Fusion工作流程 pN,u`[ 77 Q5d"sIi •指定或自定义透射函数
mtpeRVcF ^L,K& Jd •选择合适的
探测器进行光场可视化
K6)Gc%:` −电磁场探测器[用例]
(=FRmdeYl1 •设置恰当的傅立叶变换
dUD[e,? h,(26 y/s 3#n_?-
xf'V{9* ]E{NNHK%2N VirtualLab Fusion技术 m=1N>cq
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