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摘要 6dN7_v) >qjq=Ege 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(LFh[ ,p2s:&" `W:%mJd9 I E&!YP(U( 建模任务 y7
3VFb ;q:zT\A Nj
xoTLI -tHU6s, 开始Debye-Wolf积分计算器 _w/EP %g$V\zmU • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 hp*/#D • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 BJB^m|b) Gh}LlX!w =Ja] T~0A O.Iu6D 光源-输入场 CkD#/
Xn,v]$M! • 波长设为532nm。 {R61cD,n • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 T2 Y,U { • 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。 r'uGWW"w • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 0B&Y]* 9^Whg~{ '+vA\(K
8<7GdCME 光学设置的参数 ]Xf% ,iu t|<NI+H(e • 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。 I_%a{$Gjl • 数值孔径设定为0.85。 [],1lRYI9_ • 焦距设定为10mm。 !]fQ+ *X0g • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 9,_mS{+B t|!j2<e OY5OJ* }kK[S|XVO 数值设置 f0<%&2ym |t)}VM% • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 ]M[#.EX • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 H_Kj7(=&> • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 n;p:=\uN • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 +1!qs, M=*bh5t%] ~$ f;U jfx8EbQ 焦平面附近的场和能量密度 MXiQ1x PN<C=gAe !!V#v9{ 1>Dl\czn 文件信息
-0Tnh;&= f\1A!Yp [NIlbjYH f%)zg(YlO lz0TK)kuC QQ:2987619807 A'K%WW*'U
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