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摘要 *Jd"3Si/ .eR1\IAm 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。 m&:&z7^p Aqmpo3P[+ tWIs
|n m2c'r3 UEu 建模任务 jYHn J}< ^#HaH H<(F$7Q!\ 6ZqU:^3 wq$$.
.E 交叉图案相位光栅 <RY =y?%z j_~KD} {p +&Q| ;6W ]f([ 棋盘图案相位光栅 mn7I# ~ fp)SZu_* C !j3@EZ$ /4G1,T_, 网格图案相位光栅 Mg;pNK\n rwRZGd *p rH3U;K! |U%NPw5 不同案例之间的比较 T$5wH )< 2d D"^z{ jeu'K vhe &C9IR,& 走进VirtualLab Fusion |_;kQ(, _:r8UVAT. (a[BvJf ]9oj,k VirtualLab Fusion工作流程 uf6egm5] •指定或自定义传输功能 .g#}2:3 –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] .]v>LsbhF •选择合适的探测器进行现场可视化 b)diYsTH –电磁场探测器[用例] %xkuW]xk •正确设置傅立叶变换 U%h.l –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] 2(eO5.FYF X-\$<DiJGv o?baiOkH 7{#p'.nc5 VirtualLab Fusion技术 2{ F-@}= E`)e
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