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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。 K9Fnb6J$u F}[;ytmUS &3?yg61Ag =^M t#h." 建模任务 JH;DVPX9z 4!qDG+m
dG$0d_Pq .e+UgCwi 6p{x2>2y[ 交叉图案相位光栅 +yI^<BH m(P)oqwM
0-HE, lv f}!26[_9{ 棋盘图案相位光栅 #|i{#~gxM o$k$
%Q~Lk]B?t #4u; `j"4= 网格图案相位光栅 *p!dd?8 \ChcJth@o< TZ2f-KI N9<eU!4> 不同案例之间的比较 uoHhp 4>^ q Q8l8 bb/MnhB r&DK> H 走进VirtualLab Fusion +rY0/T_0, {`Z)'G\` [9^e
u>)A RJ44o>L4O VirtualLab Fusion工作流程 o3kj7U:'x •指定或自定义传输功能 mY(
_-[W –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] cf'Z#NfQ •选择合适的探测器进行现场可视化 d:''qgz` –电磁场探测器[用例]
n9Yk;D2 •正确设置傅立叶变换 '3->G/Pu –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] 5?MvO]_ 1gJ!!SHPo
+s}28U! u<zDZ{jt) VirtualLab Fusion技术 =x}/q4}L quYZD6IH Yw<:I& b1cd5 ^B9wmxe
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