摘要
G 0pq'7B 3@x[M?$ 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。
4dFr~ { :'wxm3f
3v_j*wy c\o_U9=n 建模任务
@>46.V{P}B B)@Xz<Q
1(Vv-bq$
xwsl$Rj gBV4IQ 交叉图案相位光栅
V.`hk^V, Q +l{> sL
3HtM<su*h ^}$t(t 棋盘图案相位光栅
m,+PYq E8kD#tL
>mA]2gV<a F>{bVPh
VA 网格图案相位光栅
YM;ro5_KF -S]ercar
DDmC3
(ww4( 不同案例之间的比较
0O'M^[=d.8 yWZ_
>(H:eRKq r&R~a9+) 走进VirtualLab Fusion
XHJdynt/ 2&S^\kf
Jk}3c>^D [F*yh9%\ VirtualLab Fusion工作流程
aOg9Dqtg)f •指定或自定义传输功能
BDfMFH[1 –如何使用可
编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
4ZUtK/i+r •选择合适的
探测器进行现场可视化
oO[eer_S- –电磁场探测器[用例]
tBzE(vW •正确设置傅立叶变换
_"Y7}A\9 –傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
`/m]K~~ -]KgLgJ
r|}Pg}O ?pJ2"/K
VirtualLab Fusion技术
Vr1r2G2 0c"9C_7^g