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摘要 9[`6f8S_$ ;Peyo1 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。 ArY'NE\Htt =>G A_
,v"A}g0" ]G:xT v8 建模任务 cF6|IlhO E'Bt1u
@lwqkJ C7{w I`~ 开始Debye-Wolf积分计算器 ]l%j>Vb!L _D~a4tgS • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 (rJvE* • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 _bX)fnUu Q*I/mUP&f
xk/(|f{L h>wU';5#f 光源-输入场 $IHa]9 { :|a[6Uwl\V • 波长设为532nm。 ?U |lZ~o • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 _PIk,!< • 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。 ZU`"^FQ3A • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ;bX{7j =F9-,"EAI $)U
RY~;i <6@Db$- 光学设置的参数 6
Qmtb2 Sz
=z
TPnO • 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。 Xy._&&pt • 数值孔径设定为0.85。 c&Dy{B! • 焦距设定为10mm。 O%Mh
g\#B • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 <t8}) `)'YU^s .MKxHM7 Rh=h{O 数值设置 C
RNO4 w^~,M3(+)1 • 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。 z8oSh t`+ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 {S?.bT%& • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 wegBMRQVp • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ?1YK-T@ ,q4 Y
N-3 j'Fni4; )lZb=t 焦平面附近的场和能量密度 WDcjj1`l
t4h* re+
K$4Ky&89
){v nmJJ% 文件信息 n'SnqJ&} s^cHR1^ {'/8{dS +:b|I'S ?n}L+| QQ:2987619807 =vR>KE
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