摘要
+46& Zb35 %4VM"C4[ 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。
"P5,p"k:) ,ig`'U
3meZ]u ^Oj^7.T+ 建模任务
; 180ct4 dsEvpa$?
uvDOTRf
25G~rklk N#J8 4i;ry 交叉图案相位光栅
*`s*l+0b :CM2kh"Iu
m%U=:u7#M `34+~;;Jh 棋盘图案相位光栅
UXa%$gwFw
i[/1AI
;{m;CKHI BAqwYWdS 网格图案相位光栅
B
\V;{: be6`Sv"H
GWx?RIKF LWo )x 不同案例之间的比较
D<Z\6)|%I MNfc1I_#
j1JdG<n zPvTRW~H\ 走进VirtualLab Fusion
2V @ pt 787i4h:71
BQMo*I>I q!d7Ms{q VirtualLab Fusion工作流程
Ob'[W;p)[w •指定或自定义传输功能
]:6IW: –如何使用可
编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
C-2#-{< •选择合适的
探测器进行现场可视化
-z/>W+k –电磁场探测器[用例]
c*8k _o, •正确设置傅立叶变换
l)Cg?9 –傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
%F*h}i B3u:D"t
BBoVn^Z*R btf]~YN VirtualLab Fusion技术
LZPLz@=&] 5X`m.lhUc