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摘要 )3}9K
^jS 9'giU r 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 mt{nm[D!Xp oy=js - c
/HHy, x b~yM%*c 建模任务 GL#u p ^z IW+: O)*+="Rg 9gDkTYkj 开始Debye-Wolf积分计算器 2B[X,rL.pX ?m}s4a • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 @[<><uTH • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 nu[ML rk2j#>l$4 m@2QnA[4 '(f* 2eE: 光源-输入场 _[c0)2h O7m(o:t x3 • 波长设为532nm。 ^R7lom. • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 EF[@$j
• 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 5y[Oj^ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ^e _hLX\SW ThajHK|U H9`)BbR IqaT?+O\?r 光学设置的参数 N=5a54!/ ]?kZni8j_ • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 e "4 ''/ • 数值孔径设定为0.85。 qFCOUl • 焦距设定为10mm。 B$fPgW- • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 DFB@O|JL iAEbu&XG {9&;Q|D z x_N'TjS^{ 数值设置 &tLgG4pd d9fC<Tp • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 mI-]/: • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 S]e|"n~@ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 )Xz,j9GzJS • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 eCDev} >=I|xY, _ @NL;w:! ArI2wM/v 焦平面附近的场和能量密度 ]___M A@!qv#' 'j8:vq^d w7.V6S$Ga 文件信息 C\Wmq
[ *k( XW_> #C74z$ Z*]9E^ O~#!l"0 L+ QQ:2987619807 Q0`wt.}V2
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