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摘要 I[YfF iOA3x 8J 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。 JO;`Kz_$ Z{>Y':\?<
1,sO =p)Yg +r34\mAO 建模任务 #
v/aI*Rl }N=zn7W
W71#NjM2Z A 5\"e^> 开始Debye-Wolf积分计算器 ;Q%19f3,6 s</ktPtu • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 i2 Iu2 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 ? F:C!_ P<w>1
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DcCw Vf* B1Zb 光源-输入场 |x~ei_x7.p wz2)seZY • 波长设为532nm。 r4qV}-E • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 r_2VExk • 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。 kO O~%|1CP • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 REe%>|
P)
0=@{( X([n>w w2_I/s6B 光学设置的参数 hB1 iSm 7UnO/K7oB. • 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。 &ppZRdq] • 数值孔径设定为0.85。 oA^
]x> • 焦距设定为10mm。 x[<#mt • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 CMB$RLf 5+PBS)pJ]% E;*TRr>< C3
c|@7FU 数值设置 z[I/ AORl sjbC~Te-- • 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%xL=STJNy • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 Y@xeyMzE • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 w\[*_wQp • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ^C#bW<T Bc`A]U g{.@|;d<p PbC>v 焦平面附近的场和能量密度 {ca^yHgGy s.Ic3ITd,
*" +cP! l3
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g 文件信息 "U~@o4u; 8&iI+\lCy \^Q)`Lqp:g >Qu^{o >LZ)<-Mk QQ:2987619807 3^Q U4
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