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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。 @]*z!>1 x#dJH9NR[ I+O!<SB 7+T\ 建模任务 e5fJN)+a xKsn);].`
\ox:/-[c\< ]2zx}D4f p fAp2" 交叉图案相位光栅 Jc9SHCJ 9FK:lFGD
?\hXJih @u6#Tvxy[ 棋盘图案相位光栅 #D//oL"u] s'\"%~nF<
)Y?Hf2'] f<|8NQ2y. 网格图案相位光栅 O";r\Z "cJ5Fd:* shn`>=0.& .M:,pw"S] 不同案例之间的比较 lt0(Kf g :Fj4YP" 8Yq6I>@! &B3\;|\ 走进VirtualLab Fusion Y!&dj95y S2jo@bp! |BYD] vK %q>gwq
A VirtualLab Fusion工作流程 d2X#_(+d •指定或自定义传输功能 ,b{G(sF –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜) F>*w)6 4~ •选择合适的探测器进行现场可视化 ,5r 2!d –电磁场探测器[用例] e4CG=K3s •正确设置傅立叶变换 UQW;!8J#R( –傅立叶变换设置–实例讨论 !2&h=;i~V ?wwY8e?S
?Cu#( vgE5(fJh VirtualLab Fusion技术 PVEEKKJP]J |Ca$>]? }3[ [ONA 3Q`'C7Pi A;kAAM
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