用于X光成像的单光栅干涉仪
摘要 }d?"i@[ #+I)<a7\ 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。 ~<!b}Hv wDJbax?
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6EfGJq 系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) MY1s 交叉图案相位光栅 ig(dGKD\=9
系统参数来自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) P4@<`Eb 交叉图案相位光栅 .hd<,\nW s
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f-!t31?XK 棋盘图案相位光栅 MDI[TNYG )xwWig.
l8rBp87Q /|v:$iH,C 网格图案相位光栅 YbjeM6#E "9mJ$us
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B^`'2$3 M8j%bmd(, 走进VirtualLab Fusion AWSe!\b (9R;a np
qC<!!473 ? a:nMW '! VirtualLab Fusion工作流程 Hp`Mp)1s @ChEkTn •指定或自定义透射函数 Rf7*Ut
wVr −如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] Ewg5s?2| •选择合适的探测器进行光场可视化 <tp\+v!u −电磁场探测器[用例] N#<h/ •设置恰当的傅立叶变换 p<hV7x-{ −傅立叶变换设置–实例讨论[用例] e]N?{s
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