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摘要 I?r7dQEm l+`f\ }, 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。 bk^W]<:z` kV9S+ME I6@98w}" cAnL,?_v 建模任务 vkUXMMuf+e |,#DB
5P'o+Vwz rKxIOJ ,T $De1 4 交叉图案相位光栅 nK[T.?Nz e1ts/@V
q=Xd a0c YD>5zV%!D 棋盘图案相位光栅 NX.%Rj* ;J[ed>v;3
17kh6(X vz$-KT4e^ 网格图案相位光栅 TNun)0p YNHQbsZUI, RgTm^?Ex T .#cd1b 不同案例之间的比较 ~hiJOaCzM SUGB)vEa b~$B0o) $FR1^|P/G 走进VirtualLab Fusion X~+AaI:~K ,zXP,(x DPV>2'
fV {p.D E VirtualLab Fusion工作流程 kD"BsL*6! •指定或自定义传输功能 I'sq0^ –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] }enS'Fpf` •选择合适的探测器进行现场可视化 $+'bRUo –电磁场探测器[用例] `wGP31Y. •正确设置傅立叶变换 5l_ >QB –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] 9c p jO 0 $Ygt0d
KkD.n#A Jeb"t1.$ VirtualLab Fusion技术 ?so=k&I-M C6<*'5T vH[G#A~4 _Fc :<Ym? nf%"7 y{dd QQ:2987619807 NCu:E{([
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