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摘要 9-/u _$ |lDxk[ 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。 gPE`mE CE5A^,EsB
?d!*[Ke8 !V^wq]D2 建模任务 42oW]b%P{; XJZ\ss
M&[bb $00j QjlQsN! 开始Debye-Wolf积分计算器 c1ga{c`Z K0aT(Rc
e • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
WrHY' • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 A:$4cacu9 WqO4_;X6/
Xi~7pH :{LNr!I?I 光源-输入场 (- D^_*f )FdS;] • 波长设为532nm。 ""@kBY1C • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 _j\GA6 • 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。 ]5O]=^
u0 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ;x|7"lE >d3`\(v- ZX8AB %y{'p: 光学设置的参数 b!<\#[
A4 Z35(f0b • 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。 \1He9~6 • 数值孔径设定为0.85。 XiL[1JM
• 焦距设定为10mm。 fi~jT"_CI • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 yU"lJ>Eh}} [xdi.6% gF>t+"+x *B)J(^M!q 数值设置 j4:Xel/ )Drif\FF) • 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。 FeT|
Fh:L • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 %Ze]6TP/>< • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 t-i\gq^ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 G,}"}v: K`0'2 ffQm"s:P ?j;,:n 焦平面附近的场和能量密度 n_{az{~ ._q}lWT
=[:pm) vD^Uod1 文件信息 6)veuA3] ?J@P0(M# .(7m[-iF! cN:dy# u[HamGxx$u QQ:2987619807 w|1O-k`
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