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。
G]]"Jc R$XHjb) y+\kZIqX #B!|sXC 建模任务 n;@.eC,T/ *S xDwN 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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,`Keqfx 交叉图案相位光栅系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
}SfS\b{|~ Z";&1cK 交叉图案相位光栅 8Y]% S9.
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{MRXKnm;e 棋盘图案相位光栅 9^L{)t>
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'[Sm w'n6- LR "=( 网格图案相位光栅 lw]uH<v
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PglSQ2P # a`D6; 不同案例对比 eJ*u]GH U
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lfAiW;giJ k vpkWD; 走进VirtualLab Fusion 216`rQ}z
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r|63T%q! 4se6+oJe VirtualLab Fusion工作流程 jY2mn" .N `h|Y0x •指定或自定义透射函数
cR{F|0X "Xg~1)% •选择合适的
探测器进行光场可视化
XU`ly3! −电磁场探测器[用例]
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tfk •设置恰当的傅立叶变换
Jc7}z:U B s{Og3qUy csd9[=HW/Q iT;Ld $!{f g~ii^[W VirtualLab Fusion技术 J-|&[-Z
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