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摘要 EUy(T1Cl&& _1
pDA 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。 XA)'=L!^ hGI+:Js6 KY$k`f6?P SWs3SYJ\ 建模任务 :=<0=JE# ;L~p|sF URA0ey` KlN/\N\ 开始Debye-Wolf积分计算器 :"<e0wDu[ ~U$":~H[ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 l4vTU= • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 %<}<'V0 :g2
}C NQX>Qh
2 sWHyL(C@ 光源-输入场 6)}B"Qd Z/<#n\>t0> • 波长设为532nm。 ?^u^im • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 eY,O@'"8` • 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。 1u~ MXGF • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 "uKFOV?j& ;+U<bqL6 pJBg?D ,%[4j9#!_ 光学设置的参数 PD6_)PXn O9s?h3 • 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。 WC*=rWRxF • 数值孔径设定为0.85。 m%QSapV • 焦距设定为10mm。 E{y1S\7K • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
>&U@f UKtSm%\ &Z;_TN9[ C\}/" 数值设置 h|bT)!| |3shc,7 • 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。 kWhr1wR1 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 O_;Dk W • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
9QwKakci • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 XNehPZYS -Z0+oU(?YE v^N`IJq 6N~q`;p0 焦平面附近的场和能量密度 f>polxB%N S6xgiem )Si2u5 Y?K{(szo ? 文件信息 }TB(7bbd; V}WB*bE t2>fmQIQ a5jL7a?6] <S?#@F\"S QQ:2987619807 #8XL
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