用于X光成像的单光栅干涉仪
摘要 9$,gTU_a y9L#@ X光成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 遵循N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉型,棋盘形和网格图案。 在本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中,建模为仅相位透射函数(因为X射线波长远小于光栅周期),并在VirtualLab Fusion中我们还检查了其自成像。 ;F""}wzn {~^)-^Wt: [attachment=120393] w~U`+2a3 Inc:t_ 建模任务 ,/:a77 ~8m>DSs)D
[attachment=120394] 8-"5|pNc 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) '^l^gW/|\ 交叉图案相位光栅 E.`dk.
[attachment=120395] 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) @,4%8E5 交叉图案相位光栅 SO<m(o)G2 6lWFxbh [attachment=120396] dT)KvqX 棋盘图案相位光栅 o$ce1LO?|N uvDoo6' [attachment=120397] gc@#O#K~h^ @sHw+to|p) 网格图案相位光栅 S9NN.dKu T4=3VrS [attachment=120398] ij(4)= 06^1#M$' 不同案例对比 bez'[Y{ a9Fm Y` [attachment=120399] b3b~T]] zf,%BI[Hr 走进VirtualLab Fusion NceB'YG| X^D9)kel [attachment=120400] Dsj|~J3 "Wk{ 4gS7l VirtualLab Fusion工作流程 n<:d%&^n =/g$bZ •指定或自定义透射函数 T_x+sv=|X! −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] zg7l>9Sc •选择合适的探测器进行光场可视化 A3$aMCwKd −电磁场探测器[用例] W/r mm* •设置恰当的傅立叶变换 Yv>BOK −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] ^Y7 /Ow Ok>(>K<r [attachment=120401] `8(h,aj; hY}/Y VirtualLab Fusion技术 So=nB} b[? 1_NG+H]x9 [attachment=120402] d{yIy'+0/ FGwnESCC [attachment=120403]
|