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。 KM'*+.I rzl0*CR |{STkV] p'@|Oq& 建模任务 Bsr;MVD u;@~P 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) Ah_,5Z@&R AbqeZn 交叉图案相位光栅系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) 8ch^e[U` [unK5l4_! 交叉图案相位光栅 \ytF@"7 KR49Y>s< `jI$>{oa 棋盘图案相位光栅 cN{(XmX5n q3_ceXYU WUN|,P`b Xc>M_%+R
网格图案相位光栅 @2X{e7+D [5"F=tT7WP b$*1!a >14x.c 不同案例对比 mi`jY0e2 w$`[C+L i(hL6DLD Qp?+G~* 走进VirtualLab Fusion jV)4+D $vC}Fq n7>L&?N#y# WP}NHz4H VirtualLab Fusion工作流程 )XFaVkQ} CogN1,GJ •指定或自定义透射函数 bF"1M#u: ntZl(] l •选择合适的探测器进行光场可视化 ^!FLi7X −电磁场探测器[用例] $XZC8L# •设置恰当的傅立叶变换 L-,C5^ >508-)' eBN!!Y:7 3$~oQC H1fKe=$1 VirtualLab Fusion技术 R= co2 5 CGp7 Tx # I@M3u/7 T {![a{
|