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摘要 KG)Y{-Ao no^I![_M 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。 YgrBIul RVX-3FvP 4e1Zyi! %;9wToyK> 建模任务 %q(n'^#Z.y %F1 Ce/
sm/l'e wIL5-k, cD]{ Nn 交叉图案相位光栅 n+j'FfSz rEz=\yY^j'
5H`k$[3V &`0heJ
5Yn 棋盘图案相位光栅 3x.|g zd"o #(sv
M%sWtgw( jja9:$# 网格图案相位光栅 :8jHN_u o1-Zh!*a* \<a(@#E*~ B?$pIG^Mn 不同案例之间的比较 eB^:+h#A_ =AGsW |'b=xeH.^< f
\[Z`D 走进VirtualLab Fusion s0qA8`Yu "PLZZL$+ mvlK~c8 ,d@.@a]
` VirtualLab Fusion工作流程 fLxFF •指定或自定义传输功能 2Cj?k.Zk –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] b:WlB[5 •选择合适的探测器进行现场可视化 N@)tU;U3O –电磁场探测器[用例] ^1Y0JQ •正确设置傅立叶变换 ^+Ec}+ Q –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] /@Y/(+DE {{SeD:hx
&iId<.SiJ iw12x: VirtualLab Fusion技术 J}nE,U2 B}C"Xc Y_xPr%%A =VH, i/@ / F5g@ X& QQ:2987619807 WpWnwQY`#
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