摘要
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kY+ 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。
M9i u#6P PgxU;N7Y
6ZF5f^M^ #q=?Zu^Da 建模任务
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S3n$
{0[qERj"z uL1-@D, 交叉图案相位光栅
xo]|m\#k5E W"~G]a+
/njN*rhx&Z
vk$]$6l2 棋盘图案相位光栅
++FMkeHZ Nc]]e+N#V
7o;}"Y1 udw5A*Ls 网格图案相位光栅
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Qg4qjX](? iHR?]]RF 不同案例之间的比较
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@(ev``L5g =b6Q2s,i 走进VirtualLab Fusion
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fUE jl k%.IIVRx VirtualLab Fusion工作流程
p>!`JU`{? •指定或自定义传输功能
<<[`;"CF –如何使用可
编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
xeZ,}YP) •选择合适的
探测器进行现场可视化
(LGx;9S? –电磁场探测器[用例]
qQ^]z8g6P •正确设置傅立叶变换
^[5yff 4 –傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
QQ pe.oF #N7@p}P
)5p0fw c7sW:Yzil VirtualLab Fusion技术
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