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摘要 9CNeMoA$p: Quts~Q 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 ag*5fBF C{<dzooz
2m8|0E|@ E&_q"jJRi 建模任务 <0h,{28 j8cXv HB0DG<c- J=`2{
'l 开始Debye-Wolf积分计算器 s~tZN `P43O gA • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 {yCE >F\ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 %p}xW V . a<W.}0ZY ={k_
(8] k>V~iA 光源-输入场 ObzFh?W 5\jzIB_? • 波长设为532nm。 2E$K='H:, • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 :RG=3T[ • 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。 kBlk^=h<:w • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 twr-+rm2 p`=v$_]?( 9\S,$A{{* 2,^U8/ 光学设置的参数 i%3q*:A]2 "IA:,j.#g • 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。 x
T{s%wE • 数值孔径设定为0.85。 tW[dJKw • 焦距设定为10mm。 9H%dK^C • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 ClWxL#L6~ .:(T}\]R szw|`S>o 3cSP1=$* 数值设置 #J`MR05 KGP *G
BZr • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 ypy • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 ?C`&*+ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 D6vhW:t8? • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ZQI;b0C nqC@dHP Xwz'h;Ks_ "x4}FQ 焦平面附近的场和能量密度 @@ =e-d iu.$P-s ~(P\'H&(h <6STw 文件信息 lDVw2J'p q!Q*T^-rO *OU&`\bmE iVZX xO
6$:o- QQ:2987619807 m2>$)\-;
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