用于X光成像的单光栅干涉仪
摘要 =/f74s
t X[Y#+z4 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。 hAYQ6g$A s~#?9vW [attachment=120393] V?o&])?[ $&NbLjeS 建模任务 hXBqz9 {bxhH)a'
[attachment=120394] H.f9d.<W% 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) q
w"e0q% ) 交叉图案相位光栅 6l=M;B7:i
[attachment=120395] 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) (''$'5~ 交叉图案相位光栅 -1#e^9Ve\ t>=GVu^ [attachment=120396] kv[OW"8t 棋盘图案相位光栅 *E$H;wKs8 .Pqj6Ko9 [attachment=120397] g9! dpP ,\Z8*Jr3Q 网格图案相位光栅 UYlJO{|a _6|
/P7" [attachment=120398] 9eksCxFg ?T~3B]R 不同案例对比 ]eORw$f #=>kw^5 [attachment=120399] eDvXU_yA 48W:4B'l9 走进VirtualLab Fusion %_cg|yy NN?Bi=&9 [attachment=120400] t,UW&iLK V:$[~)k8 VirtualLab Fusion工作流程 a^(S!I oo"JMD) •指定或自定义透射函数 u_$6LEp- −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] D}3cW2!9 •选择合适的探测器进行光场可视化 {5?!`<fF −电磁场探测器[用例] *T1L)Cp •设置恰当的傅立叶变换 L+`}euu5 −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] }d$vcEI$3 Zm?G'06 [attachment=120401] C _k_D \v B9fA:* VirtualLab Fusion技术 !!\4'Q[ 9~*_(yjF [attachment=120402] jnx+wcd GN8`xR{J* [attachment=120403]
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