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摘要 <k[_AlCmsg Q@}SR%p 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。 sDs.da#*2 x#E
M)Thq
QeF:s|[ z~f;}`0 建模任务 I]n X6=j5 UG44 oKB
gGE{r}$ . AA#
G 开始Debye-Wolf积分计算器 P'iX?+* mvH}G8 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 BHp>(7, • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 j)G%I y[` G[e,7jev
pS-o*!\C. w}6~t\9D 光源-输入场 o~Hq&C"^} q=e;P;u • 波长设为532nm。 c1kV}-v • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 AHr^G' • 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。 +Y*4/w[
• 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Qxy~%;X EO(l?Fgw]$ }+lK'6 /T
qbl^[ 光学设置的参数 %{'[S0 @Z JK,^:tgm • 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。 !!A(A^s • 数值孔径设定为0.85。 m!zvt
• 焦距设定为10mm。 jCj8XM{c> • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 T-n>+G{ ;s~xS*(C Dd0yQgCu 3v$n}. 数值设置 6`7`herE} o9ys$vXt* • 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。 Z 9cb • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 9*JxP%8T~X • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 6(\-aH'Ol • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 _@?I)4n| 08@4u
L ej7N5~!,s i`6utOq 焦平面附近的场和能量密度 \{rhHb\|h h+dk2|a
,]qc#KDq-1 ZJ)>gV 文件信息 ?N+pWdi 'M?pg$ta_V {a>JQW5= 4`5W] J]6 =.J>'9 Q QQ:2987619807 *XDe:A
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