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摘要 8] LF{Obz[ :7@[=n 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。 >$kFYb>~q *gmc6xY
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Q4 ?`TQ!m6y 建模任务 ]xf89[;0 /@"mQx~[q
y0O(n/ hLfWDf*T| 开始Debye-Wolf积分计算器 5ncW
s) <\*)YKjn/@ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 3 EAr=E] • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 )t~ad]oM *Y1s4FXu2
fe\'N4 I
N@ ~~ 光源-输入场 padV|hF3(e +R?E @S • 波长设为532nm。 [,&g46x22 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 ?Gf'G{^} • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 DN9x<%/- • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 M5[#YG'FlQ !yg &zzP* Z9mI%sC[( *7*_QW%?A 光学设置的参数 (9bU\4F\ |
{zka.sJ
• 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 {?
yRO] • 数值孔径设定为0.85。 ym
p*:lH( • 焦距设定为10mm。 VK9E{~0= • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 !}A`6z 7|Vpk&.> ]Y
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2& x8z6 < 数值设置 ldG8hK 0$XrtnM • 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。 :wzbD,/M • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 ^`-Hg= d • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 qPN • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 6o#J qoan<z7 h1)+QLI 4YOLy\"S 焦平面附近的场和能量密度 E=v4|/['N qq^[(n
WnQ'I=E#~ a"+/fC` 文件信息 w6 Y+Y;,'f fk#Ggp< z:n
JN%Qb O[ans_8 uxrNkZia QQ:2987619807 s5b<KQ.
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