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摘要 qKt*<KGeY o )\\(^ld 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。 4o/}KUu(* 7hV9nuW
-4 *94< XK*55W&og 建模任务 c#)!-5E~H J \06j%d,
u92);1R +,;"?j6<p 开始Debye-Wolf积分计算器 6[.#B!;9 T[?wbYfW • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 2wCSjAWWh( • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 CBkI!
In2 )GT*HJR(vc
3VI[*b iX&eQ{LB 光源-输入场 yT$CImP73 ]VKM3[ • 波长设为532nm。 XY_hTHJ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 Tasmbo^mAF • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 UO1WtQyu,H • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 j . "L= `7D]J*?` W?>C$_p C k?bIu 光学设置的参数 lmGVSdo
xM+_rU
M|h • 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。 kVmRv.zZ • 数值孔径设定为0.85。 \X*Es.;|x • 焦距设定为10mm。 thU9s%,
• 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 6D\$K &g;&=<#I X[SdDYMY {+3
`{34e 数值设置 ~cf*Oq 0I v(ioB= • 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。 a<NZC • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 " jBc5* • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 t6,bA1*5y • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 @%^JB ?lPn{oB9" 7Mj:bm&9 ,<CFjtelO 焦平面附近的场和能量密度 /!i`K{ YAdk3y~pL
"y9]>9:$- Vsj1!}X: 文件信息 L*8U.{NY i^SPNs= gX%"Ki7. {i^F4A@=Z "*bP @W QQ:2987619807 3a\De(;
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