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摘要
'O.+6`& Ujce |>Wn 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。 @k=cN>ZMc U0NOU#
>.DF"]XM
F^ I\X 建模任务 eV[`P&j_C JP{UgcaF
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9Ba{qj t{/hkXq] 开始Debye-Wolf积分计算器 1^Kj8*O8e :7 qqjs
• 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 GY oZ$p" C • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 eq^TA1>T >;&Gz-lm
?j1_
n,d N=OS\pz 光源-输入场
S304ncS|M 5;X {.2 • 波长设为532nm。 W3 ^z Ij • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 285_|!.Y • 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。 E|pk. • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 .
_1jk sCVI 2S!L DZ^=*. c]6V"Bo}A 光学设置的参数 jr9&.8%W:v ?QGmoQ) • 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。 RS'} nY} • 数值孔径设定为0.85。 |r5e{ • 焦距设定为10mm。 q\a[S* • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 "kX`FaAhY HV ;; 92!JKZe
#MUiL= 数值设置 C1V# ?03eI 'nMApPl • 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。
#;d)? • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 0eFb?Z0] • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 CE{z-_{^ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 fGb7=Fk Xad*Iulj g]za"U|g `8,w[o oC2 焦平面附近的场和能量密度 x;Gz6| "LOnDa7E^
sYI~dU2H G-arnu) 文件信息 [(1O" -PM)EGSk{ X6xx2v%D Xtft*Z CD} Ns QQ:2987619807 S."7+g7Ar
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