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摘要 p)z#%BY56 |+[Y_j 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。 RU/SJ1wM" Yne1MBK
>o3R~ [ j,
*=D6 建模任务 f;OB"p O0_RW`69
#Jp|Cb<qx eR`Q7]j] - 开始Debye-Wolf积分计算器 ^qVBg BPb A@:U|)+4 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 xTH3g^E • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 r=7!S8' e^x%d[sU
W4P+?c>'2 @J qo'\~& 光源-输入场 +7AH|v8 ([^f1;ncm • 波长设为532nm。 G^.tAO5:f • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 4#:Eq=(W • 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。 #W.vX=/* • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 SXE@\Afj fz8 41 <Y x&+&)d G;[O~N3n. 光学设置的参数 4b,+; Hr7pcz/#l • 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。 ,)TnIByM • 数值孔径设定为0.85。 9HPwl • 焦距设定为10mm。 9x8Vsd • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 ~J5B?@2hK ]Wjcr2Wq m],.w M8 b5KK0Jjk 数值设置 f87XE";:A hM>.xr • 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。 1{a4zGE?[ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 t.
(6tL] • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 Oz&*A/si+3 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 vCK+v
r! PRFl%M.H` ufw[Ei$I: .yD
6$!6 焦平面附近的场和能量密度 <$a-.C5 Y7I\<JG<
}s6Veosl T2tvU*[= 文件信息 iE_[]Vgc EQw7(r|v: Z#^|h0 ]ZW-`U MO ">20`Mj8 QQ:2987619807 Ho[]03
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