摘要 !'p<Kh[i
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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。 e15yDwvB
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建模任务 hTzj{}w
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交叉图案相位光栅 kSzap+ nB?
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棋盘图案相位光栅 bs?\
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网格图案相位光栅 kY\faWuR
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不同案例之间的比较 hmGlGc,lf
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走进VirtualLab Fusion iYgVSVNg
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VirtualLab Fusion工作流程 jmwN 1Se>
•指定或自定义传输功能 SoM,o]s#y
–如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] _>\33V-?b
•选择合适的探测器进行现场可视化 PiM(QR
–电磁场探测器[用例] +_J@8k
•正确设置傅立叶变换 syW[uXNLZ
–傅立叶变换设置–实例讨论[用例] -Yse^(^"s
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VirtualLab Fusion技术 X-((
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