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摘要 i/+^C($'f Y3DqsZ@ X射线成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中,建模为仅相位传输函数(因为X射线波长远小于光栅周期),并在VirtualLab Fusion中检查了其成像。 * @]wT' q"<=^vi iL);bv W [mu8V+8@d4 建模任务 JCnHEH Y4 z
PiM(QR +_J@8k syW[uXNLZ 交叉图案相位光栅 N^$q;% v77UE"4|c
Z9$pY=8^? JI]Lz1i 棋盘图案相位光栅 ftTD-d 81x/bx@L%
e:nByzdH0[ hRX9Du`$ 网格图案相位光栅 m`-:j"]b$ <Hr<QiAK @[9 gi,7X\`KQ 不同案例之间的比较 *sU,waX Kt*fQ
`9 d.~ns4bt9 "[~yu*
S 走进VirtualLab Fusion k1xx>=md|C #;a+)~3*O 1?H;
c5?d& rtz-kQ38R VirtualLab Fusion工作流程 VQH48{X •指定或自定义传输功能 ^g6v#]&WA –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] b'+Wf#.]f0 •选择合适的探测器进行现场可视化 KBtqtE'(L –电磁场探测器[用例] 1/?Wa •正确设置傅立叶变换 WLXt@dK*u –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] ,dQ*0XO! }C_g;7*
GBb8}lx j1g$LAe VirtualLab Fusion技术 C('D]u$Hdk eC"e
v5v !Z2h?..O J&~I4ko] w}l^B>Zz QQ:2987619807 rhPv{6Z|7
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