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相位光柵干涉技術

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創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2026-01-04
相位光柵干涉技術圖1

相位光柵干涉技術的實例教程

TechWiz 在光學設置中包含透鏡系統(tǒng)液晶相位光柵 建模任務 液晶光柵利用了液晶折射率等光學特性周期變化引起的尋常光與非尋常光產生的相位差及偏轉特性變化的器件。液晶光柵的這一電光特性在光學計算處理、衍射光學、三維 圖像顯示和光電開關等許多領域具有廣泛的應用前景。 條件設置: 邊界條件:周期邊界條件 預傾角:1° 方位角:90° 液晶參數(shù):Δε=5 Δn=0.139 光源:λ=633nm 水平線偏振光 器件結構(FFS型) 結果 不同位置在不同電壓下產生的相位延遲 施加電壓后產生的衍射圖樣
· 光學技術文章分享 · TechWiz 在光學設置中包含透鏡系統(tǒng)液晶相位光柵 建模任務 液晶光柵利用了液晶折射率等光學特性周期變化引起的尋常光與非尋常光產生的相位差及偏轉特性變化的器件。液晶光柵的這一電光特性在光學計算處理、衍射光學、三維 圖像顯示和光電開關等許多領域具有廣泛的應用前景。 條件設置: 邊界條件:周期邊界條件 預傾角:1° 方位角:90° 液晶參數(shù):Δε=5 Δn=0.139 光源:λ=633nm 水平線偏振光 器件結構(FFS型) 結果 不同位置在不同電壓下產生的相位延遲 施加電壓后產生的衍射圖樣
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X射線成像技術是基于泰伯效應和光柵自成像。根據(jù)N. Morimoto 等人工作,我們選擇了三種典型的相位光柵,并分類利用它們在VirtualLab Fusion 中建模了單光柵干涉儀。通過傅里葉變換設置,我們可以計算其自成像,即相位光柵后面的衍射圖(建模為透射函數(shù)),并比較不同類型光柵的結果。 用于X射線成像的單光柵干涉儀 在單個光柵干涉儀中,針對X射線使用三種類型的相位光柵,并對所選光柵的自成像進行研究。 傅里葉變換設置-實例討論 作為VirtualLab Fusion最基本技術之一,傅里葉變換建立了空間域與頻域的聯(lián)系。我們在不同實例中討論了傅里葉變換設置,并展示了相應的結果。 了解更多信息請發(fā)送信息至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com
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摘要 X射線成像通?;赥albot效應和光柵的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我們選擇了三種類型的相位光柵,分別是交叉形,棋盤形和網格形圖案。 本案例中,光柵被用于單光柵干涉儀中,建模為僅相位傳輸函數(shù)(因為X射線波長遠小于光柵周期),并在VirtualLab Fusion中檢查了其成像。 建模任務 交叉圖案相位光柵 棋盤圖案相位光柵 網格圖案相位光柵 不同案例之間的比較 走進VirtualLab Fusion VirtualLab Fusion工作流程 ?指定或自定義傳輸功能 –如何使用可編程功能和示例(圓柱透鏡) [用例] ?選擇合適的探測器進行現(xiàn)場可視化 –電磁場探測器 [用例] ?正確設置傅立葉變換 –傅立葉變換設置–實例討論 [用例] VirtualLab Fusion技術
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摘要 X光成像通常基于Talbot效應和光柵的自成像。 遵循N. Morimoto等人的工作,我們選擇了三種類型的相位光柵,分別是交叉型,棋盤形和網格圖案。 在本案例中,光柵被用于單光柵干涉儀中,建模為僅相位透射函數(shù)(因為X射線波長遠小于光柵周期),并在VirtualLab Fusion中我們還檢查了其自成像。 建模任務 系統(tǒng)參數(shù)來自 N. Morimoto, et al., Opt. Express 23, 29399-29412 (2015) 交叉圖案相位光柵 系統(tǒng)參數(shù)來自 N. Morimoto, et al., Opt.
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相位光柵干涉技術圖2

相位光柵干涉技術的最新內容

授課時間 2026/6/23(二)-6/24(三)AM 9:00-PM 16:00 授課地點 上海市嘉定區(qū)南翔銀翔路819號中暨大廈18樓1805室 課程講師 訊技光電工程團隊及資深顧問
授課時間 2026/5/19(二)-5/20(三) AM 9:00-PM 16:00 授課地點 上海市嘉定區(qū)南翔銀翔路819號中暨大廈18樓1805室 課程講師 訊技光電工程團隊及資深顧問 課程費用 4800RMB/1人次 (課程包含課程材料費、開票稅金、午餐費) 課程簡介
摘要 X射線成像通常是基于Talbot效應,以及光柵的周期性自成像。按照N. Morimoto等人的工作,我們選擇了三種類型的相位光柵,有十字、棋盤和網狀圖案。這些光柵在一個單一的光柵干涉儀中被采用,被建模為僅有相位的傳輸函數(shù)(因為X射線的波長比光柵的最小特征尺寸小得多),并且在VirtualLab Fusion中測試它們的自成像。 建模任務 相位光柵 如果光柵結構的最小特征大于入射光波長的大約五倍
X射線成像技術是基于泰伯效應和光柵自成像。根據(jù)N. Morimoto 等人工作,我們選擇了三種典型的相位光柵,并分類利用它們在VirtualLab Fusion 中建模了單光柵干涉儀。通過傅里葉變換設置,我們可以計算其自成像,即相位光柵后面的衍射圖(建模為透射函數(shù)),并比較不同類型光柵的結果。 用于X射線成像的單光柵干涉儀
摘要 X光成像通?;赥albot效應和光柵的自成像。 遵循N. Morimoto等人的工作,我們選擇了三種類型的相位光柵,分別是交叉型,棋盤形和網格圖案。 在本案例中,光柵被用于單光柵干涉儀中,建模為僅相位透射函數(shù)(因為X射線波長遠小于光柵周期),并在VirtualLab Fusion中我們還檢查了其自成像。 建模任務 系統(tǒng)參數(shù)來自
在如醫(yī)療成像和工業(yè)檢查等廣泛的應用中,X射線成像是一種有價值的工具。在VirtualLab Fusion中,我們已經成功地實現(xiàn)了幾個著名的X射線成像系統(tǒng),它們可以用來探索所討論裝置的成像特性,或用來說明特殊的X射線成像原理。在本通訊中,我們展示了兩個X射線成像實驗:(1)使用Kirkpatrick-Baez鏡創(chuàng)建納米級X射線成像點;(2)用單光柵干涉儀說明相襯X射線成像原理。 X射線束的掠入射聚焦鏡
在如醫(yī)療成像和工業(yè)檢查等廣泛的應用中,X射線成像是一種有價值的工具。在VirtualLab Fusion中,我們已經成功地實現(xiàn)了幾個著名的X射線成像系統(tǒng),它們可以用來探索所討論裝置的成像特性,或用來說明特殊的X射線成像原理。在本通訊中,我們展示了兩個X射線成像實驗:(1)使用Kirkpatrick-Baez鏡創(chuàng)建納米級X射線成像點;(2)用單光柵干涉儀說明相襯X射線成像原理。
摘要 X射線成像通常是基于Talbot效應,以及光柵的周期性自成像。按照N. Morimoto等人的工作,我們選擇了三種類型的相位光柵,有十字、棋盤和網狀圖案。這些光柵在一個單一的光柵干涉儀中被采用,被建模為僅有相位的傳輸函數(shù)(因為X射線的波長比光柵的最小特征尺寸小得多),并且在VirtualLab Fusion中測試它們的自成像。 建模任務 相位光柵 如果光柵結構的最小特征大于入射光波長的大約五倍
摘要 X射線成像通?;赥albot效應和光柵的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我們選擇了三種類型的相位光柵,分別是交叉形,棋盤形和網格形圖案。 本案例中,光柵被用于單光柵干涉儀中,建模為僅相位傳輸函數(shù)(因為X射線波長遠小于光柵周期),并在VirtualLab Fusion中檢查了其成像。 建模任務
TechWiz 在光學設置中包含透鏡系統(tǒng)液晶相位光柵 建模任務 液晶光柵利用了液晶折射率等光學特性周期變化引起的尋常光與非尋常光產生的相位差及偏轉特性變化的器件。液晶光柵的這一電光特性在光學計算處理、衍射光學、三維 圖像顯示和光電開關等許多領域具有廣泛的應用前景。 條件設置: 邊界條件:周期邊界條件 預傾角:1°