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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。 w>2lG3H< ?d%)R*3IX M@TG7M7Os 'bx}[
建模任务 e]1=&:eX#d 9(]_so24,
mW{;$@PLF" Fizrsr 6% *z[vp2
TN 交叉图案相位光栅 bkJ bnW= |it*w\+M
K#A& P'VHga 棋盘图案相位光栅 @_`r*Tb)dM q.J6'v lj/
h.tj8O1 %uo8z~+ 网格图案相位光栅 a>GA=r ^x&x|ckR! "1s ]74 :kHk'.V1( 不同案例之间的比较 3@=<4$ mRx `G(u:v XI`_PQco SLuQv?R}9 走进VirtualLab Fusion cPtDIc, c&T5C,] ZTTA??}Y (~G*'/) VirtualLab Fusion工作流程 L~ax`i1:" •指定或自定义传输功能 {b- C,J –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] E{6ku=2F •选择合适的探测器进行现场可视化 N,w6 –电磁场探测器[用例] >*!T`P}p •正确设置傅立叶变换 :(enaHn#~ –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] ScJ:F-@> *4~7p4[
{W?!tD43" 05ZYOs } VirtualLab Fusion技术 c+{XP&g8_J ub 2'|CYw 5S? "<+J' PE7V1U#$o, t>]W+Lx#
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