摘要 X射线成像通常是基于Talbot效应,以及光栅的周期性自成像。按照N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,有十字、棋盘和网状图案。这些光栅在一个单一的光栅干涉仪中被采用,被建模为仅有相位的传输函数(因为X射线的波长比光栅的最小特征尺寸小得多),并且在VirtualLab Fusion中测试它们的自成像。建模任务 相位光栅如果光栅结构的最小特征大于入射光波长的大约五倍,那么产生的相位值就与结构成正比。在这种情况下,我们通过函数定义的方法来模拟光栅。在我们的光学设置中,我们使用了一个理想的组件,其中电磁场被乘以仅有相位的传输函数,这可以很容易地进行编程。 ![]() 在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 ![]() 总结-元件 ![]() 十字相位光栅 棋盘相位光栅 网格相位光栅 VirtualLab Fusion的工作流程 指定或定制传输函数- 如何使用可编程功能及实例 (圆柱形透镜)[用例] 选择适当的检测器进行光场的可视化- 电磁场检测器 [用例] 正确设置傅里叶变换- 傅里叶变换的设置--在实例中讨论 [用例]![]() ![]() VirtualLab Fusion技术 文件信息![]() |
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用于X射线成像的单光栅干涉仪
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X射线成像通常是基于Talbot效应,以及光栅的周期性自成像。按照N. Morimoto等人的工作,我们选择了三种类型的相位光栅,有十字、棋盘和网状图案。这些光栅在一个单一的光栅干涉仪中被采用,被建模为仅有相位的传输函数(因为X射线的波长比光栅的最小特征尺寸小得多),并且在VirtualLab Fusion中测试它们的自成像。
相位光栅
在VirtualLab Fusion中通过编程灵活定义任意传输函数 

棋盘相位光栅
网格相位光栅
VirtualLab Fusion的工作流程

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