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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B4Oa7$M/U 建模任务 $0 zL
'qS!n 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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bA,D] 交叉图案相位光栅系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
x[6Bc 8}T3Fig,q 交叉图案相位光栅 x:lf=DlA
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W78-'c 棋盘图案相位光栅 W<7Bq_L[|
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JdEb_c3S >[=`{B 网格图案相位光栅 7z&u92dJI
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tRCd(Z,WY y-k-E/V} 不同案例对比 6mLE-(
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k"zHrn"$ Q NEaj\ 走进VirtualLab Fusion )6WU&0>AU8
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^o:5B%}#[ QLl44*@ VirtualLab Fusion工作流程 ,1L^#?Q~ J1t?Qj;f3 •指定或自定义透射函数
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2b S/jHyJ, •选择合适的
探测器进行光场可视化
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7%+QS −电磁场探测器[用例]
&>{L"{ •设置恰当的傅立叶变换
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