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摘要 =-dnniKW4 ?O25k!7 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。 11PL1zzH 1RkN^FZOxq
>\JPX ]D6<6OB 建模任务 R&uPoY,f %jAc8~vW?
_kD5pC = ic G 9x 开始Debye-Wolf积分计算器 )QAYjW!Z as:=QMV • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 &^ERaPynd • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 2[w9#6ly dwn|1%D
c<1$zQY! S%RxYJ( 光源-输入场 {r&r^!K; zZ}.2He8 • 波长设为532nm。 1XS~b-St • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 -dMH>e0 • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 ;)rhx`"n • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ?3DL .U{ J#d,? 3@F U-k,i }ll&EB 光学设置的参数 }5E H67 <,Gjo]z • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 ^3HSw ?a" • 数值孔径设定为0.85。 `@Z$+ • 焦距设定为10mm。 1mV
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~W • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 &'\-M6GW K%9!1' ?r;F'%N= %~eu&\os 数值设置 (ht"wY#T<( SP0ueAa} • 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。 6@Q; LV+ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 Ps!
\k%FUl • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 j\#)'>" • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 319 4] r0z8? E:}s6l JNU9RxR 焦平面附近的场和能量密度 /p-k'387 aV fsF|,
} %3;j5 ;6 BDp(&=ktq 文件信息 NX8w(~r,: ml~)7J yFo8x[ ({4?RtYm pJ?y QQ:2987619807 B_!S\?}$
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