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摘要 Ntpw(E<$f u4:6zU/{ 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。 *47%|bf` zY&/lWW._ 4'L.I%#tZ h{e?Fl 建模任务 W0# VD e]> K`kWfPwp
L^jhr>-"; Odbm"Y 257q%" 交叉图案相位光栅 RG`eNRTQ% }<H0CcG
-qDL': ?L>}(
{9 棋盘图案相位光栅 h
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hl Ng\]
cb _nlG! R|!4klb 网格图案相位光栅 oMF[<Xf j$khGR! m2to94yh "'U]4Z%q! 不同案例之间的比较 Yr 1k\q 8Y~\:3&1< dqw0ns.2 gnZc`)z 走进VirtualLab Fusion gPy}.g{tH$ ^e1mK4` eu?DSad 8>ODtKI* VirtualLab Fusion工作流程 v cb}Gk •指定或自定义传输功能 jGOE
CKP –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] ~|=G3(I[ •选择合适的探测器进行现场可视化 8,?*eYNjb –电磁场探测器[用例] gqACIXR •正确设置傅立叶变换 !FbW3p f –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] |=s jGf 2<^eVpNJR
-!:h] )F%zT[Auph VirtualLab Fusion技术 r$;u4FR w:@W/e*9N Ve\P ,. *&rV}vVP^ IFF3gh42. QQ:2987619807 ci{WyIh
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