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摘要 D!me%; ?FDJqJM 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。 y($EK(cb z}3di5+P
nF|Oy0 UOJ*a1BM 建模任务 !mae^A1 g/B\ObY
IywiCMjH t)!V+Qcb 开始Debye-Wolf积分计算器 pJocI_v9 SdSgn |S • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 AHWh}~Yi • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 ph+M3q(z wA1Ey:q
6"%@L{UQ z2v<a{e 光源-输入场 >~^`5a`$uI EoKo
• 波长设为532nm。 s!aO*\[<h • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 zF?31\GOX • 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。 '9"%@AFxZ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 y]7%$*
< (HPz fw:7U%MGv &M$Bt} < 光学设置的参数 !. p r:73uRk • 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。 %6N)G!P • 数值孔径设定为0.85。 HmW=t}! • 焦距设定为10mm。 n
3h^VQ*]G • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 m^'~&!ba rykj2/O }'v{dK JBvk)ogM 数值设置 C/bxfp{? *^uGvJXF • 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。 k?<i*;7 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 ?P%|P • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 ]W+)ee|D • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 Q*Y4m8wY J}:&eS D/e&7^iK ; 4l-M2 焦平面附近的场和能量密度 s:3aRQ% Qg[heND
n%n'1AUP: .l7j8} 文件信息 hr%U>U9F &<`-:x1 2_ aXX,Zu^ y?"$(%3| YXgWH'i~ QQ:2987619807 J9NsHr:A[
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