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摘要 $ dR@Q?_{ :#zVF[Y(2 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。 ul&}'jBr )F\^-laMuK qy( kb(J `gSJEq 建模任务 "Q.KBX v/ L2Z-seE
:5-t$^R \uyZl2=WWa r @URs;O= 交叉图案相位光栅 $lAQcG&Q T!2gOe
!<UdG+iV ;[q> 棋盘图案相位光栅 NcyE_T iGw\A!}w\
p;<aZ&@O VD90JU]X< 网格图案相位光栅 68()2v4X cR6Rb[9 N k fY0u Yc-gJI*1 不同案例之间的比较 QR\2%}9b ] ]lN[J J93@\b +ZJ1> n 走进VirtualLab Fusion [l*;+N+ iTVepYv4m y(yBRR _X~xfmU VirtualLab Fusion工作流程 c{{RP6o/j= •指定或自定义传输功能 Y?4N%c_; –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] M6lNdK •选择合适的探测器进行现场可视化 zxrbEE Q –电磁场探测器[用例] 4CK$W`V •正确设置傅立叶变换
, D} –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] D9r4oRkP* | E\ u
axM(3k.n \Z^Tk VirtualLab Fusion技术 -uhg7N[3 s(r1q$5 /&o<kY =p \eh?^ Gxw>.O){ QQ:2987619807 Ih%LKFT
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