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摘要 oCJbkt= V.,bwPb{9 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。 )vHi|~( (2%>jg0M 2z-$zB<vyw .Z5[_'T 建模任务 UB&2f> +k
rFB?>`
oEAfowXSqk ^K*-G@B $,P\)</VR 交叉图案相位光栅 t F/nah (9z|a,
{8ECNQ[] 9Dq.lr^ 棋盘图案相位光栅 AM?Ec1S
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KnFQ)sX^ A`C-sD> 网格图案相位光栅 ]BfR.,, qvTKfIl{ Ma_=-cD F '#^`G9 不同案例之间的比较 ,cS0 ,TJ/3_ lH jZ/+~{< IQoH@l&Xk 走进VirtualLab Fusion \^m.dIPdO CK Mv7 D1!
{S7 #4q1{)= VirtualLab Fusion工作流程 2*YP"Ryh •指定或自定义传输功能 i;avwP<0 –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] y&3TQ]f\ •选择合适的探测器进行现场可视化 :H3(w| T/ –电磁场探测器[用例] qSR?,G •正确设置傅立叶变换 X}?ESjZJ –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] &@"w-M xcnt?%%M
s+N^PX3 cUNGo%Y VirtualLab Fusion技术 'XEK&Yi1 /evaTQPz -Y2&A$cM 3f,u}1npa* >eu
`!8 QQ:2987619807 hOl=W |)v
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