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摘要 'nul{RE* hH\(>4l 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。 sC$X7h(Q+ 7hc(]8eP
We`axkC a;(:iMCi 建模任务 5"sF#Y& `i}\k
wsARH>Vz c:bB4ch} 开始Debye-Wolf积分计算器 TCYnErqk e1#}/U • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 hN.#ui5 $ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 _MR2,mC (-
uk[["3
_^B+Xo@E- :p{iBDA 光源-输入场 C'Ymz`iQ srCjq • 波长设为532nm。 X!@Gv:TD • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 }K/[3X=B • 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。 H/b(dbs • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ?E`J-ncP ,W#y7t Djzb#M'm w-KtxG( 光学设置的参数 6l=n&YO )z aMycW • 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。 \6N\6=t!A • 数值孔径设定为0.85。 q/[)mr|~ • 焦距设定为10mm。 Deam%)bXM] • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 2`z+_DA 1F=x~FMvY r"n)I$ \3KCZ 数值设置 /f#sg7) {3;4=R3 • 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。 Mfgd;FsX# • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 NEN br$,G • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 x&;SLEM
• 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 p%?R;W`u2 a\zbi$S t+&WsCN &1I0i[R 焦平面附近的场和能量密度 4-TM3Cw`d& }/=VnCfU
'd28YjtoX ;%U`P8b! 文件信息 G~_dSa@g G hGpaHY>My al5?w{us ";jhj:Xj 8T%z{ A1T QQ:2987619807 `527vK
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