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摘要 oE4hGt5x{ _.Bite^ 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。 X{riI^( Ycx$CUC *Cgd?*\7 S$I:rbc 建模任务 l+V5dZ8W #TSLgV'U
6.'+y1yS) R OQIw Qmh*Gh?v 交叉图案相位光栅 JZ=a 3)x" #0 WO~wL
N6<23kYM \
o&i63u 棋盘图案相位光栅 "]`QQT-{0 bqg\V8h
uNY]%[AnJ .tb~f@xL 网格图案相位光栅 br'/>Un" 3?uP$(l wB(
igPi 6l $o^R^D 不同案例之间的比较 jWW2&cBm\ #Y*AG xk 3^us;aOr hK$-R1O 走进VirtualLab Fusion \rf1#Em a~~ "2LE` E%-&!%_>D@ qwaw\vOA VirtualLab Fusion工作流程 {ersXQ: •指定或自定义传输功能 ZdHWSfO)O –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] {_/6,22j(V •选择合适的探测器进行现场可视化 3)g1e=\i$ –电磁场探测器[用例] 1|cmmUM-'v •正确设置傅立叶变换 Gf'V68,l$ –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] ^j=_=Km] {hRAR8
"=f*Lk@[ gi@+27; VirtualLab Fusion技术 LZ ID|- "5jZS6A] nw5#/5xw dYV)lMJ* *G~c6BZ QQ:2987619807 w-CuO4P
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