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摘要 D7v.Xq| YCBUc<) 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。 (#Xgfb"S3 yg%T{hyzH s{fL~}Yz Zf?jnDA 建模任务 rD>q/,X=\ `
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s="cg0PD G)=+Nt\* WWA!_ 交叉图案相位光栅 jYh.$g<`0+ QjsN7h&%
UvGX+M,z' i,/Q.XL 棋盘图案相位光栅 ([ hd 6}_J;g\|
(k %0|%eR 0[s<!k9= 网格图案相位光栅 7 v(<<> ."j*4 K
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t:k? 不同案例之间的比较 &^ =Y76 L_AQS9a^D f q*V76F (PnrY~9 走进VirtualLab Fusion HTP~5J M5B?`mTl T)cbpkH4 3]/Y=A VirtualLab Fusion工作流程 YifTC-Q; •指定或自定义传输功能 m6
a@Y< –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] [u8JqX •选择合适的探测器进行现场可视化 /7b$C]@k –电磁场探测器[用例] Y.o-e)zX •正确设置傅立叶变换 }x:nhy` –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] M+\LH Z9lfd6MU,
Jz)c|8U G6j9,#2@ VirtualLab Fusion技术 0Yc#fD y &%2 gx6$:j; iLkP@OYgQ ON$-g_s>) QQ:2987619807 4";[Xr{pW
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