摘要
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nj0sh"~+ 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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wkv Bcarx<P-p t[J=8rhER En1LGi4# 建模任务
W^H3 =hZ *<W8j[? ]VxC]a2
系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) _crhBp5@T3
交叉图案相位光栅
SF&2a(~s 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
g\fj6 交叉图案相位光栅
bq9w@O 5LB{b]w7m uf90 棋盘图案相位光栅
?!&%-R6* t+}wTis ZaU8eg7 *s*Y uY%y 网格图案相位光栅
,bXZ<RY$ F^'$%XK V i? ~-% VK]U* V1 不同案例对比
+x=)Kp> cd1G.10 s6@mXO:H^ Cp(2]Eb 走进VirtualLab Fusion
u30D`sky 7Vsp<s9bj oD V6[e E{&MmrlL, VirtualLab Fusion工作流程
X0u,QSt'O .Zczya •指定或自定义透射函数
IGcq*mR= −如何使用可编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
q:/df]Ntt •选择合适的
探测器进行光场可视化
N=BG0t$ −电磁场探测器[用例]
'1:) q •设置恰当的傅立叶变换
3{$7tck, −傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
nFNRiDx PQkw)D<n]_ bsF_.S*k@ (tX3?[ii VirtualLab Fusion技术
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