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摘要 *AQ3RA 8 v
@0G^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。 fpf,gb8[$n Z|Rc54Ct
`[(XZhN jll:Rh(b 建模任务 W&R67ff| Ky,upU
AG9DJ{T ncOgSj7e 开始Debye-Wolf积分计算器 *AW v 2|& S2uq • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 w43b=7 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 f<VK\%M z,x
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U&u6356 y&5
O) 光源-输入场 h8 N|m0W [~
2m*Q • 波长设为532nm。 UE"v+GH • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 `4'=&c9 • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 %A'mXatk • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 1.3dy]vG wn! =G~nB gjN'D!'E1D lGWz 光学设置的参数 4c 8{AZ W}TP(~x'N • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 IauLT;! X • 数值孔径设定为0.85。 kBcTXl • 焦距设定为10mm。 ?{aJ#w • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 b3R(O| vr4r,[B6y DGb1_2ZQ [1kQ-Ko` 数值设置 |e2s\?nB0S { m~)~/z? • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 R@jMFh; • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 wzju)q S • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 fv+ET:T% • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 2p](`Y` cpP}NJb0;% |6bvUFr v9Ii8{ca| 焦平面附近的场和能量密度 )G^k$j E9j<+Ik
s.Z{mnD6 Y`]P&y 文件信息 JFX}))7 dV
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