摘要
d|]O<]CG_ M"^Vf{X^ 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。
A[kH_{to; xXZKj -vHr1I< N@6OQ:,[F 建模任务
P/Kit?kngS `mjx4Lb m> (h_j <zuE=0P~% Rt^<xXX$ 交叉图案相位光栅
( 'n8=J WEtA4zCO UglG!1L ~AanU1U< 棋盘图案相位光栅
HhmVV"g _AYC|R| "F$o!Vk =nx:GT3&[ 网格图案相位光栅
S9R]Zl7{- Ia`JIc^e drKjLo[y K;p<f{PE 不同案例之间的比较
1/ pA/UVO ^}Qj} K\+}q{ Jh4&Qh|t 走进VirtualLab Fusion
M+;P?|a sD8m< Hpi%9SAM dAr)%RZ VirtualLab Fusion工作流程
=HY1l}\ •指定或自定义传输功能
^mueFw}\ –如何使用可
编程功能和示例(圆柱
透镜)[用例]
BwJ^_:(p~ •选择合适的
探测器进行现场可视化
c5E#QV0&v~ –电磁场探测器[用例]
i9eyrl+! •正确设置傅立叶变换
+Y)#yGUn –傅立叶变换设置–实例讨论[用例]
/J.\p/%\ EeJqszmH eR-=<0Iw; 4su_;+] VirtualLab Fusion技术
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