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摘要 \00DqL(Oj` |Hr:S":9 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。 aolN<u3G _6@hTen` 58xnB!h\} u6u=2 建模任务 YcX/{L[9o _,74)l1
"Ml&[Oge G9P!_72 =DbY? Q<Q 交叉图案相位光栅 q=Zr>I;(Ks x`RTp:#
R8ONcG C#V ~Y 棋盘图案相位光栅 <bck~E 3-n19[zk
:wqC8&V S8Fmy1# 网格图案相位光栅 I&|f'pn^< Q?t^@ qo6y %[ .9[45][FK 不同案例之间的比较 7IlOG~DC wd@aw / j9+I0>#X ppIbjt6r 走进VirtualLab Fusion V! |qYM. %#L]]-% ?rX]x8iP -~" :f8 VirtualLab Fusion工作流程 d@0Kr5_ •指定或自定义传输功能 5v\!]?(O; –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] ysIh[1E~%: •选择合适的探测器进行现场可视化 @Y,7'0U –电磁场探测器[用例] yqXH:757~ •正确设置傅立叶变换 cV{%^0?D –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] _/* U2.xS 3l<S}k@M)
q_W0/Ki8 SHb(O<6 VirtualLab Fusion技术 bOp54WI-g )\;Z4x;]U u}bf-;R y;?ie]3G { x0 t QQ:2987619807 ]{~NO{0@Y
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