{9h`h08?z 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。
t",b.vki\z I- WR6s=
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7Ep; _ 建模任务 PA${<wyBR_
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]=sGLd^)E M{`uI8vD 开始Debye-Wolf积分计算器 '<hgc
]iH~1 [ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
jsIT{a*] • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
W0N*c*k ?lQ-HO Aw
s!j vBy - f%J_` 光源-输入场 3rVWehCv N5@l[F7I •
波长设为532nm。
JcI~8;Z@Z~ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
"5$2b>_UE • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
N/eFwv.Er • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
#s|/5[i OC_i,
A&qZ:&(OM 2g_2$)2 光学设置的参数 -jL10~/ (&-!l2 •
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。
=sh]H$ • 数值孔径设定为0.85。
>$N ?\\# • 焦距设定为10mm。
Iq:
G9M • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
[[vb w)u OW1\@CC-69
,~qjL|9 Vi\kB% 数值设置 {t QZqqdn@ {&s.* 5 • 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。
GF^?#Jh • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
}#QYZ nR • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
3`DwKv`+ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
z)]Br1 ">"B
!6DH6<HC {qPu}?0 焦平面附近的场和能量密度 Y|N.R(sAs&
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