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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。 q}nL'KQ,n k 5<[N2D|! &HPzm6.3 :6^8Q,C1@ 建模任务 *kI1NchF >%~E <
!kPZuU`T q=o"]
6 xk1pZQ8c 交叉图案相位光栅 xaiA? -rEg(@S %
2n9E:tc m[@7!.0=
棋盘图案相位光栅 qJ;T$W=NG \X'{ e e
9Q!X~L|\S hb6UyN 网格图案相位光栅 O_PKS$sz{ ^:b%QO 8:BPXdiK 5UFR^\e 不同案例之间的比较 \XG18V& x*)@:W! iNTw;ov +sTZ)
5vQ 走进VirtualLab Fusion 7VP[U, 6j]pJ]F6 t^|+|>S 9w-V +Nf VirtualLab Fusion工作流程 t=`bXBX1 •指定或自定义传输功能 FyXz(l: –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] </K"\EU •选择合适的探测器进行现场可视化 `_IgH –电磁场探测器[用例] k5>K/;*9 •正确设置傅立叶变换 KcGM=z?: –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] (_}w4N# '`$US;5
Y)x(+# =h~\nTN VirtualLab Fusion技术 1 :xN )M,s );LkEXC_' w$JG:y# sW#}QYd J!Kk7!^|
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