摘要
r$zXb9a|< K)ib{V(50 X射线成像通常基于Talbot效应和
光栅的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例中,光栅被用于单光栅
干涉仪中,建模为仅相位传输函数(因为X射线
波长远小于光栅周期),并在
VirtualLab Fusion中检查了其成像。
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v<4zcMv {S!~pn&^Y 建模任务
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HtlXbzN%)
je\UfEo% `(<>` 交叉图案相位光栅
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@P/{x@J UQy+&;#5 棋盘图案相位光栅
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0@jNe
Zzs pE} j43HSY7@ 网格图案相位光栅
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klKt^h- l8Ox]%F 不同案例之间的比较
3.Qwn. #0tM88Wi
#PGExN3e EP
@=i 走进VirtualLab Fusion
+%^D) X|as1Y$O+
&q+ %OPV Qw ED>G| VirtualLab Fusion工作流程
:iJ= 9 •指定或自定义传输功能
4CqZvdC –如何使用可
编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
71eD~fNdx •选择合适的
探测器进行现场可视化
quR':=S5f –电磁场探测器[用例]
r mhB!Lo •正确设置傅立叶变换
\AG,dMS –傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
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P]9$ Q"\[ICu!, VirtualLab Fusion技术
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