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摘要 y)fMVD"(
x%l(0K 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。 ?
`p/jA H-PVV&r c|k_[8L nbF<K? 建模任务 byxlC?q7 vN'+5*Cgy6 8YFG*HSa -Cs( 3[ Jh3 交叉图案相位光栅 F:!6B b C Z*m^K%qJ y>EW,%leC `(FjOd
K 棋盘图案相位光栅 ]SCHni_ In1W/? @G"nkB
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6s 网格图案相位光栅 6G2~'zqPc~ DK74s V: D;?$Jl R iLl\S# 不同案例之间的比较 p^pd7)sBr e*2^ EB}B75)x l+9RPJD/: 走进VirtualLab Fusion ubM1Q r `;j1H<L k24I1DlR8 !T,<p
VirtualLab Fusion工作流程 ,^([aK •指定或自定义传输功能
UjI./"]O –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] h9QM
nH' •选择合适的探测器进行现场可视化 ~6f/jCluR% –电磁场探测器[用例] _d]{[&
p4t •正确设置傅立叶变换 ^
8 }P_ –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] 1m~|e.g_'` }|Qh+{H*. M{J>yN .V
hU:_u VirtualLab Fusion技术 d_25]B( $5i\D
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