用于X光成像的单光栅干涉仪
摘要 LK}*k/eG XZ&cTjNB& 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。 H5)8TR3La yP^C)
|lG7/\A 99YgQ Y]HO 建模任务 us7t>EMmB ,s~d39{
^Mm sja5K 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) QUO'{;, 交叉图案相位光栅 Q&@e,7]V+
系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) [a[.tR38e 交叉图案相位光栅 %jErLg 4c'F.0^
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2CY4nSKW .dO8I/lhV 网格图案相位光栅 l8~s#:v6X ]/6i#fTw
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dI?x(vw L:_GpZ_ 走进VirtualLab Fusion w\zNn4B})A m|]:oT`M
$}8@?>-w yBl9 a-2A VirtualLab Fusion工作流程 Aryp!oW ]J^/`gc •指定或自定义透射函数 + usB$=kJ −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] Ial"nV0>0 •选择合适的探测器进行光场可视化 p~3 (nk<+ −电磁场探测器[用例] 2)MX<prH •设置恰当的傅立叶变换 3%(,f, −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] eqSCE6r9x HJ+Q7)
WYm<_1 re)7h$f} VirtualLab Fusion技术 j@s* hZ^J+ Gq]/6igzX
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>q; 文件信息 Y&j'2!g TZ#^AV=ae
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QQ:2284816954 备注:光学 0WSOA[R%[b
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