摘要
[k6I#v<& ^viabkf C 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。
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\Oeo"| y7,I10:D 建模任务
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gM&IV{k3
l P F326e MiT0!6Pg 交叉图案相位光栅
v>8C}d^ W[ l
PI9,*rOy K-0=#6?y4 棋盘图案相位光栅
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vK',!1]y *~vB6V|1 网格图案相位光栅
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xfYKUOp/ $*#a;w7\C 不同案例之间的比较
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6"&cQ>$xh 'C]w3Rh' 走进VirtualLab Fusion
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2W,9HSu8 l6 G6H$ VirtualLab Fusion工作流程
@8L5UT •指定或自定义传输功能
CMj =4e –如何使用可
编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
? i{?Q, •选择合适的
探测器进行现场可视化
) /raTD –电磁场探测器[用例]
oD2:19M@p •正确设置傅立叶变换
5X{|*?>T –傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
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V(';2[) ,^/Wv!uPE VirtualLab Fusion技术
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