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摘要 p\1[cz)B bU(t5
[ 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。 q_']i6 fqFE GyeNr }(O
7tC l 0jjLqm: 建模任务 r4A%`sk@ Gb~*[
%Mz(G-I.\ Cf
J@|Rh [:TOU^ 交叉图案相位光栅 buG0#: Vb|DNl@
c_vj't a[[u>oHyd 棋盘图案相位光栅 b.Z K1 F+v? 2|03
lmo>z'< >}43MxU? 网格图案相位光栅 %AXa(C\1 JrQ*.lJj 9)3ok#pQ/ G!L=W#{ 不同案例之间的比较 DNq=|?qn] 2.Th29] srw5&s(3X P`cEu6: 走进VirtualLab Fusion t8E'd:pE `.>2h}op e(O"V3wq*6 '9H7I! L@ VirtualLab Fusion工作流程 0bzD-K4WVd •指定或自定义传输功能 .3 m^yo
c/ –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] YFy5>*W •选择合适的探测器进行现场可视化 ''s]6Jjw –电磁场探测器[用例] GG/~)^VMe •正确设置傅立叶变换 @G~T&6E! –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] 4?jXbC k~x (|Y[5O)
{UT^pIP\ q{[}*% VirtualLab Fusion技术 6~ev5SD;f TGY^,H>J %AF~Ki j$4Tot EXK~Zf|&Z QQ:2987619807 h?p&9[e`
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