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。 !,l9@eJQ <A<{,:5C
yW+yg{Gg: \ ,7f6: 建模任务 S\''e`Eb"5 __`*dL>* 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) RSr
%n1 BHd&yIyI 交叉图案相位光栅系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) 6Se?sHC> R?v>Q` Qi 交叉图案相位光栅 g3Ec"_>P /|r^W\DV&x
/d0K7F 棋盘图案相位光栅 \qR7mI/* d{rQzia"mV
h"Xg;(K n?A6u\sQ 网格图案相位光栅 A:>01ZJ5S+ kv8Fko
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.>' 不同案例对比 m*ISa(#(, V7GRA#|
@_U;9) H]Cy=Zi" 走进VirtualLab Fusion 6^%UU
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ML:Q5 ^` vK 7^*qr;j VirtualLab Fusion工作流程 0F@"b{&0 Acnl^x7Y1 •指定或自定义透射函数 (2$(
?-M C2@,BCR •选择合适的探测器进行光场可视化 e@c0WlWa −电磁场探测器[用例] Kpb#K[(]& •设置恰当的傅立叶变换 W^fuScG)c kz{/(t g$(
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0%,!jW{` &@%W29: VirtualLab Fusion技术 ~}F{vm dOqOw M.y
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