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摘要 % rBzA< &kb`)F3nU 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。 n<?U6~F&~ ^r}c&@ K<JzIuf& |vI*S5kn6A 建模任务 qwTz7r G gO5=| (d9~z 8|&,JdT 开始Debye-Wolf积分计算器 F.s$Y+c!6 I&PJ[U#~a • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 ~ |G&cg • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 1{uxpYAP=
# :+Nr X><C#G s 6Wp"V( 光源-输入场 g)Z8WH$;H3 W'G|sk • 波长设为532nm。 !z?
• 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 )W\)37=. • 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。 U32$9" • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 HZrA}|:h $q!A1Fgk0 jaS<*_~#R M1jT+ 光学设置的参数 }n)0}U5;0 @52#ZWy • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 Lg4|6.Ez|P • 数值孔径设定为0.85。 jN6V`Wh_ • 焦距设定为10mm。 rfV'EjiM} • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 d+n2
c`i E}wT5t;u ]($ \7+ ~EtGR #
N 数值设置 FNGa4 k(H&Af+ • 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。 he|Q(? • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 3f=ZNJ> • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 #-|fdcb • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 w!lk&7Q7Z 3a:Hx|
Yg L|1,/h
8p (wj:Gc 焦平面附近的场和能量密度 2:
QT`e& 7U7!'xU #91^1jyMf ?I]AE&4' 文件信息 cfmLErkp -k + jMH ?22U0UF /<_!Gz.@uG J4+WF#xI2 QQ:2987619807 VL)<u"d4
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