摘要
#w8.aNU+] s'OK])>` 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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系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) 'I:_}q
交叉图案相位光栅
tu/4 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015)
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sly 交叉图案相位光栅
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I3}]MAE ` k(Q: 棋盘图案相位光栅
+q+JOS]L 2|U6dLZ! _>r(T4}] =@q,/FR- 网格图案相位光栅
3,#v0 # InRcIQT .u`A4;;Gw MXjN./ 不同案例对比
t<RPDQ> e@S\7Ks :nfy=*M# J)|I/8!# 走进VirtualLab Fusion
hS>=pO+y }lCQ+s! C~'.3Q6 73_-7'^mQ VirtualLab Fusion工作流程
Xq "Es [57`V&c5 •指定或自定义透射函数
.[s6PzQy −如何使用可编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
<*P)"G •选择合适的
探测器进行光场可视化
.9Dncsnf,` −电磁场探测器[用例]
;7QG]JX •设置恰当的傅立叶变换
HiD%BL>% −傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
z4zPR?%: {xTh!ih2- } :gi<#-:G |KO[[4b ?+ VirtualLab Fusion技术
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