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摘要 Z= pvoTY 4`"Q!T_' 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。 #
o\&G@e} . Eb=KG
t |:XSJ9 |'L$ogt6 建模任务 *^\u%Ir" }OgZZ8-_M
B@vup {Kg &e4EZ 开始Debye-Wolf积分计算器 )Z`OkkabnD 4Rl~7| • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 OZl0I#@A • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 KZ/2W9r_, 0 n)UvJ
8{Wh4~|+ M[=sQnnSFW 光源-输入场 W TC/mcS 0t00X/ • 波长设为532nm。 n{%[G2.A • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 pH?"@ • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 /.1h_[K] • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 O~F8lQ {/qq*0wa wOl]N2< 1ZfhDtK( 光学设置的参数 Z&y9m@ \XG\ • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 TUR2|J@n • 数值孔径设定为0.85。 [PU0!W; • 焦距设定为10mm。 |w`Q$ c • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 M7AUY#) a#P{ [ z
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Gv-S 数值设置 h&t9CpTfeJ ^:m7Qd?Z[ • 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。 ^@xn 3zJ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 PPj0LFA • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 kM @heFJb. • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 Gn?<~8a E#+|.0*!s gA DF 5!d'RBO 焦平面附近的场和能量密度 q*K.e5"' :+}Eo9
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tmsv]2 文件信息 Q2!vO4!<N 3R$*G8v AU^5N3%j Ba]^0Y
u dht*1i3v QQ:2987619807 /%T d(
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