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摘要 %R-"5?eTtu W?5^cEF 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[z7<$$ Mm+_>
SA)}---" F{ B__Kf 建模任务 e>z3\4 /i"L@t)\t
7b \Hbg Z ]B5q v6 开始Debye-Wolf积分计算器 11Pm lzy W;eHDQ| • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 =K-B
I • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 A +e
={-* 59FAhEg
I+kDx=T! R<a7TkL4? 光源-输入场 7=aF-;X3jj K8ecSs}}J • 波长设为532nm。 "U4Sn'&h@ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 #Bj.#5 • 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。 "z1\I\
^ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 gp$oQh#37; B|/=E470G *"d" ,mx>)}l95 光学设置的参数 pGc_Klq hg/G7Ur" • 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。 %D)W~q-g • 数值孔径设定为0.85。 {AoH • 焦距设定为10mm。 R0B\| O0Uv • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 K|[[A)tt6 y9cW&rDH <w}YD @(f 3<88j&9 数值设置
{F+7> X WV]Si2pOZ • 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。 T<=Ci?C
v • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 K@)Hm\* • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 _?x*F?5= • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 +[<|TT NuRxk eEO @T0F }(k F.<sKQ&A 焦平面附近的场和能量密度 s5_[[:c=^ F*_g3K!!
q"7rd?r52 sgW*0o 文件信息 5
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?8Hi l}:&} ]?whx&+ C_mPw 6 9_etv QQ:2987619807 u,mC`gz
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