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摘要 V
2WcPI^ h#>%\Pvt; 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。 ]wQ#8}zO eJ23$VM+9 _#8OHG.x AGdFJ>/ 建模任务 Dqw?3 KB 8T#tB,<fFW
(7qdrAeP #AJo75E% _s_%}8o 交叉图案相位光栅 "/zIsn7 PnKgUJoa0
e5 ?;{H *N;# _0)/ 棋盘图案相位光栅 `IQ76Xl Iw<:
k
uzx?U3.\ ][y~(&=T 网格图案相位光栅 @l:o0(!W AGe\PCn- VHlN;6Qlff RnX:T)+o 不同案例之间的比较 l?N|Gj;ZFZ AMhHq/Dw nKzS2u=:Y -Pr1r 走进VirtualLab Fusion #Wz7ju; 6jKZ.S+s) $dp;$X3 .qcIl)3 VirtualLab Fusion工作流程 VqeK~,} •指定或自定义传输功能 vncak –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] cBO.96ZHE •选择合适的探测器进行现场可视化 ]R$
u3F –电磁场探测器[用例] FKOTv2 •正确设置傅立叶变换 )r)3.|wJm –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] v^=Po6S[{+ fU )@Lj1Wo
^rmcyy8;g .<<RI8A VirtualLab Fusion技术 f+/AD i7D)'4gkW MrW#~S|ED oM&}akPE 5p. vo"7 QQ:2987619807 %V +hm5Q
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