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摘要 Lm"zW>v HA0Rv#p 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。 gtlyQ
_V {axMS yp; e<1)KqG %Tm8sQ)1 建模任务 -/3D0`R ,R2;oF_
:to1%6 ]B>g~t5J pCt0[R;? 交叉图案相位光栅 "Iwd-#;$; wC~LZSTt
m(eR Wx&pZ D|R aj\R 棋盘图案相位光栅 4NxI:d$&* {u{8QKeC
bo04y)Iz _rj B. 网格图案相位光栅 [|{m/`8C ~ w,hJ ` I!;vy/r D;QV`Z%I 不同案例之间的比较 _ !H8j/b nHTb~t5Ke |+r5D4]e )W.Y{\D0 走进VirtualLab Fusion TDR2){I 2"C,u V@F! 6V^KOG ,J ZM%f VirtualLab Fusion工作流程 `;H3['~$ •指定或自定义传输功能 cNvh2JI –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] UVj1nom •选择合适的探测器进行现场可视化 + 3%i7 –电磁场探测器[用例] -VP da @@w •正确设置傅立叶变换 !p$k<?WX c –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] kRH;c,E@ FErKr)
+U= !svE X'XH-E VirtualLab Fusion技术 "R9^X3; @(_f}SgfE F-I\x k}$k6Sr" to"[r QQ:2987619807 }&:F,q*
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