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摘要 +1%6-g4" zl[JnVF\6 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。 F*=RP$sj 2^aTW`>L
one>vi`= jj2UUQ| 建模任务 2o/`8+eJu +9J>'oe'D
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sx ^q`*!B9@ 开始Debye-Wolf积分计算器 P.:T
zk6 NC}#P<U • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 11sW$@xs
9 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 DvCt^O* ^xwFjQXx
gib]#n1!p ?+\,a+46P_ 光源-输入场 A@OV!DJe] Ul
Iw&U • 波长设为532nm。 |9I;`{@ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 [)A#9L~s= • 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。 ~aG-^BAS • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 O|~'-^ $EIkk= z $5r,Q{;$ 8.':pY'8" 光学设置的参数 ]Yex#K
jxaoQeac • 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。 9_3M}|V$^e • 数值孔径设定为0.85。 }[`?#`sW • 焦距设定为10mm。 vNbA/sM • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 ~tvoR&{I .)w0C%] #8jd,I%L _O%p{t'q< 数值设置 {@AcL:Eit ]w>fnew • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 Pa +BE[z • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 Rjl __90
• 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 ;G]'}$`/q • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 (?y2@I} p%1m&/`F ud D[hPJd us%RQ8=k 焦平面附近的场和能量密度 9lCKz
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[Gy'0P(EQ zP}v2 文件信息 N-E`go +hgCk87%# jqWvLBU! /H@")je ycD.:w p\' QQ:2987619807 Els= :4
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