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摘要 zwJB.4@ 1<|\df. 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。 1g_p`( vd<r}3i* }_Y&kaM TQ`s&8"P 建模任务 ^97u0K3$ Ao?y2 [sE V /i~IG`h/ 7`eg;s^ ,~8&0p 交叉图案相位光栅 6sceymq ?{=&R o ~dc
o yM,.{m@F< 棋盘图案相位光栅 WO;2=[#O; eBT+| {ovt
6C F:$*0! 网格图案相位光栅 !O)je>A QC\r|RXW n[[2<s*YJ gvzBV
+3' 不同案例之间的比较 oS>VN< $Gs9"~z?; Q*jNJ^IW N[=c|frho 走进VirtualLab Fusion gn-@OmIs . E8Gj'yO 8kdJ;%^N \u4`6EYF? VirtualLab Fusion工作流程 wXR7Ifrv •指定或自定义传输功能 #'y4UN –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] 5,_DM
•选择合适的探测器进行现场可视化 S =5br –电磁场探测器[用例] 6uS;H]nd< •正确设置傅立叶变换 z( !K8
T –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] bVxbQ$ >mAi/TZC k,,Bf-?
\+Nn>wW. VirtualLab Fusion技术 5M v<8P~ qV{iUtYt sq rY<@% S1I# qb '"m-kor QQ:2987619807 h"}c_lY9
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