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摘要 ZY6%%7?1 11!4#z6w 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。 ^R+CkF4l l K|;L{[[yH 6hFs{P7 t?;=\%^< 建模任务 J|z ' <W
~ihi!u%~}
5mZ9rLn
ILHn~d IC l`:-B'WM 交叉图案相位光栅 G+3uY25y )R@Y$*fm
,M\/[_: +~;#!I@Di 棋盘图案相位光栅 6iEA._y v=IcVHuf
(tg+C\
S. ;~}!P7z 网格图案相位光栅 |c2;`T#`o +:J:S"G x
;]em9b `K2vG`c 不同案例之间的比较 a
uve&y"R %VrMlG4hx z-nV!# Y~OyoNu2 走进VirtualLab Fusion sJ_3tjs) D6P/39}W `_{,4oi c[?&;# feV VirtualLab Fusion工作流程 O-+!KXHd[ •指定或自定义传输功能 ^$8WV&5q> –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] 1n $ •选择合适的探测器进行现场可视化 <@v|~AO4~ –电磁场探测器[用例] &{x`K4N •正确设置傅立叶变换 *MN("<A_ –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] Tz/[P:O3 ^P*+0?aFr
gf,[GbZ ~HBx5Cpi VirtualLab Fusion技术 w6l56CB` *x. gPG u z:@ pzDz@lAwR S|BS;VY QQ:2987619807 NV3oJ0f&2
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