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摘要 <DMl<KZ @xQgY*f# 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。 ` BDLW%aL p%iGc<vHX
R#xCkl - v$~QU{& 建模任务 ]Gpxhg V7GRA#|
$h^wG)s2P H]Cy=Zi" 开始Debye-Wolf积分计算器 n/DP>U$I& ,O.3&Nz,c • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 A&s:\3*Kh • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 /4t j3B, y@ ML/9X8q
%F\?R[^5 VK}fsOnj0 光源-输入场 |B.0TdF ^sa#8^,K • 波长设为532nm。 (]b!{kS • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 "nZ*{uv • 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。
-%2[2p • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 "Weg7mc# iDMJicW!+F q+P|l5_
t T~QWRBO 光学设置的参数 =Qh\D Fp@TCPe# • 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。 M9EfU • 数值孔径设定为0.85。 8'~[pMn` • 焦距设定为10mm。 NZ;{t\ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 Fkvl%n ^m?KRm2 /3A^I{e74
Em?d*z 数值设置 _8"O$w O_$m!5ug • 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。 _Xn qb+ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 *4_jA]( • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 gfsI6/Y • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ld3-C55 $"0M U Ae69>bkE0 WtViW=j' 焦平面附近的场和能量密度 "5;;)\o~ XD |E=s
4$qWiG~ jZh';M8" 文件信息 hy}8Aji& ~2<7ZtV= uIcn{RZ_z R>,:A%?^b5 .{ 44a$) QQ:2987619807 CK:y?
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