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摘要 fDq`.ZW)s Y$tgz) X射线成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中,建模为仅相位传输函数(因为X射线波长远小于光栅周期),并在VirtualLab Fusion中检查了其成像。 CuS"Wj g)o?nAr I\8f`l y7&8P8R 建模任务 &DUt`Dr w ux8:
S`N_}, ;c>Co:W IUK!b2!` 交叉图案相位光栅 Ds}ctL{6" HizMjJ|
="M7F0k qa|"kRCO 棋盘图案相位光栅 S7/0B4[ /Ah|Po
N sUFM NZj_7j|o9 网格图案相位光栅 4^? J BpBZ GQU9UXe 83^|a5 l}#z#L2,` 不同案例之间的比较 Y~R['u, n\U3f M>N GpW5)a Obd};&6Q 走进VirtualLab Fusion ."8bW^: 6f$h1$$)^ n$z}DE5 # h3 Bs VirtualLab Fusion工作流程 ~-1!?t/% •指定或自定义传输功能 81(.{Y839_ –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] LTSoo.dE •选择合适的探测器进行现场可视化 @D<KG –电磁场探测器[用例] {95z\UE} •正确设置傅立叶变换 z /
YF7wrx –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] Q@7-UIV|q `2 vv8cg^
#D{jNSB aN87 ^[ VirtualLab Fusion技术 >:2B r(S d#?.G3YmK jK#[r[q{ 3L;GfYr0 2J^jSgr50d QQ:2987619807 %B;e7
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