用于X光成像的单光栅干涉仪
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。 Q1 t-Z;X z`Jcpt
lRk) )7aUDsu>4 建模任务 &b__/o '3i,^g0?t0
QLPb5{>KDS 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) KD<smwXjG 交叉图案相位光栅 C{*' p+f
系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) /VmtQ{KTt+ 交叉图案相位光栅 S|jE1v"L 21T#NYfew
icrcP ~$A 棋盘图案相位光栅 [
pe{,lp 2iWSk6%R
O|} p=ny mi';96 网格图案相位光栅 `iQ])C^d w *pTK +
g7UZtpLTm UR|Au'iu 不同案例对比 & FpoMW >iV2>o _
ZLGglT'EW> 1PN!1= F} 走进VirtualLab Fusion q\$k'(k>35 im&Nkk4n@
S{Q2KD J+(B]8aj VirtualLab Fusion工作流程 |Wg!>g!
Nd h •指定或自定义透射函数 #iiXJnG −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] "!B\c9q •选择合适的探测器进行光场可视化 ?onEqH> −电磁场探测器[用例] 1a]P+-@u[ •设置恰当的傅立叶变换 &v/>P1Z
G −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] vf@toYc[E 3sK^
(
fq[1 |Q -`A+Qp) VirtualLab Fusion技术 3Fg{?C_l cakwGs_{
}Pm;xHnf&
Djr/!j
|