摘要 ?jFc@t*\:
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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。 k0knPDbHv
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建模任务 <0>[c<{V<
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交叉图案相位光栅 u,\xok"
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棋盘图案相位光栅 wCC-Y kA
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网格图案相位光栅 OkkhP
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不同案例之间的比较 6S)$3Is
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走进VirtualLab Fusion 5vYsA1Z
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VirtualLab Fusion工作流程 ipfm'aQ
•指定或自定义传输功能 !\3}R25
–如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] jzT;,4poy
•选择合适的探测器进行现场可视化 +A&EKk%$ |
–电磁场探测器[用例] {rs6"X^
•正确设置傅立叶变换 C CLfvex
–傅立叶变换设置–实例讨论[用例] PMD,8] |
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VirtualLab Fusion技术 g<0w/n!jmC
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