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摘要 U.&=b<f(0r |#k1a:
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。 (sY?"(~j?T 4q2aVm
JHcC}+H[ %%*t{0!H+ 建模任务 w1[F]| rQU;?[y
J^U#dYd \\_Qv 开始Debye-Wolf积分计算器 *+5AN306 bx1' • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 koFY7;_<? • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 vO 3fAB 7yK
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13Q|p,^R zUeS7\(l 光源-输入场 N]gdS]pP2{ dAR):ZKq? • 波长设为532nm。 +PjH2 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 mjfU[2 • 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。 99vm7"5 hQ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 t68h$u dF"Sz4DY# Ao2t=vg D3$}S{Yw1 光学设置的参数 VB\oK\F5z F4@``20| • 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。 XDU&Z2A • 数值孔径设定为0.85。 |nIm$ p' • 焦距设定为10mm。 s/8>(-H# • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 7Q2"]f,$CQ :beBiO j*xxOwf vn7<>k>dx 数值设置 S
7RB`I5 0@vSl%I+ • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 !>TH#sU$ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 Gz@'W%6yaV • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 5\lOZYHX • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 zrri&QDF< ^<Q+=\h (bY#!16C: I8rtta 焦平面附近的场和能量密度 wS9EC}s:Q $ba3dqbCW
C[z5&
x2 ]25 x X 文件信息 $5Jo%K% X H,1\J-S A70x+mjy^T 4vQ]7`I.f
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VJI? QQ:2987619807 QE1DTU
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