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摘要 fCfY.vd5 4Y!v$r 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 0#JBz\ b$`O|S
`FwAlYJK G!\xc 建模任务 2Kidbf Go|65Z\`7M
;vitg"Zh> )N<!3yOz 开始Debye-Wolf积分计算器 Ce:ds% bhmjH(.t • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 To`?<]8 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 kQ8WO|bA 5IK@<#wE
m5Kx}H~ [7V]=] p 光源-输入场 brWt N,|oV|i • 波长设为532nm。 TTpF m~?( • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 .Dm{mV@*T • 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[@ZP • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 [_d*J/ X _SqrQ ;Y\,2b, xh 0^[6 光学设置的参数 #F@7>hd1 m##=iB|; • 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。 sXxO{aeev • 数值孔径设定为0.85。 |xm|Q(PG • 焦距设定为10mm。 ;^]A@WN6_ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 Y>~JI;Cu` Mk[`HEO (#]KjpIK
Ysu/7o4 数值设置 @:B1 Fev3CV$ • 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。 $P3nP=mf • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 [2V/v • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 ]||=<!^kn • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 U@nwSfp:G JuSS5 _& ;kBies>V N/BU%c
ph+ 焦平面附近的场和能量密度 @XC97kGWp MVZ>:G9:
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$-d^ZJ K5&C}Ey1 文件信息 %SCu29km lvi:I+VgA .Er/t"Qs;
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