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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。 x@bqPZ t Qf~$9?z q%$p56\?3 `0M6<e]C 建模任务 h:?qd :p]e4|R
CX\XaM)l Ab j7 <1>6!`b4 交叉图案相位光栅 x
lqP% ;A7JX:*?y=
Y(kf<Wo ty[p5%L1 棋盘图案相位光栅 &$_!S!Sa/ uSQ#Y^V_
7'i{JPm C|3Xz[k{ 网格图案相位光栅 LK}FI*A_ >,3 uu}s `Z5dRLrd s>L.V2!$0 不同案例之间的比较 l*&N<Yu GQ@mQ=i .lP',hn H2#o
X 走进VirtualLab Fusion Gbclu.4 ;l @lA)i - PSgBH[ =QtFJ9\ VirtualLab Fusion工作流程 #(Gz?kGAH` •指定或自定义传输功能 IHd
W!q –如何使用可编程功能和示例(圆柱透镜)[用例] zixG}' •选择合适的探测器进行现场可视化 rEj[XK –电磁场探测器[用例] ?(d1;/0v> •正确设置傅立叶变换 1kL8EPT%o –傅立叶变换设置–实例讨论[用例] \({'Xo >( 3Xd:LDZ{
4E=v)C' {dpDQP +! VirtualLab Fusion技术 { ,c*OR r#)1/`h a <?~1pWtc dr=Q9% 5~IdWwG*w
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