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摘要 ,st4K;- bk4%lYJ" 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。 PVEEKKJP]J OgH Wmb U7x}p^B9\N v/yk T9@; 建模任务 ^Gs!" Y Za}91z"
QX(:!b Ti' GSL :syR4A WM 交叉图案相位光栅 RNvtgZ}k{X ?# G_&
|Z2_1(
ku t]vX9vv+D 棋盘图案相位光栅 [BV{=;iD _TX.}167;-
(x=NA
) dd4yS}yBlR 网格图案相位光栅 };zF& 7?hCt PVtQ&m$y o)-Qd3d%S 不同案例之间的比较 CB|z{(&N _&w!JzpXT _bMs~%?~/ >/'WU79TYE 走进VirtualLab Fusion 4L5Wa~5\ ![Jxh,f $V\xN(Ed 3{$cb"5 VirtualLab Fusion工作流程 [;.zl1S< •指定或自定义传输功能 ruE.0V I@ –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] J-,T^Wv •选择合适的探测器进行现场可视化 :wn![<`3q –电磁场探测器[用例] g" M1HxlV •正确设置傅立叶变换 vk#xCggK –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] +p43d:[ ,g\.C+.S
Tp0Tce/ kF\QO
[ VirtualLab Fusion技术 fk",YtS* ul% q6=f) }Rt<^oya* s}HTxY; }D|"$* QQ:2987619807 Fir7z nRW
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