摘要
O`j1~o<{ /'' |bIPa 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。
8s16yuM Q"7vzri }$iKz*nx| Y)H~*-vGu 建模任务
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系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) )l g>'O
交叉图案相位光栅
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@( p9} 交叉图案相位光栅
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n 棋盘图案相位光栅
uE] HU Vl'Gi44)3" TS4Yzq,f \ GYrPf$ 网格图案相位光栅
xKl\:}Ytp `&ufdn\j Yw=7(} K93L-K^J 不同案例对比
'^B[Krs'Z` 8uAA6h+ X!,huB^i ^G(U@-0.. 走进VirtualLab Fusion
9U&~H*Hf $ /`X7a{ *).u:>D4 T,@s.v VirtualLab Fusion工作流程
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K •指定或自定义透射函数
R*0]*\C z −如何使用可编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
jRiXN% •选择合适的
探测器进行光场可视化
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>#kz −电磁场探测器[用例]
%9v l •设置恰当的傅立叶变换
Jlp nR#@ −傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
IC"Z.'Ph q"(b}3 lT^/8Z<g /U26IbJ VirtualLab Fusion技术
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