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摘要 v*r9j8 afm_ Rrg[ 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。 z5EVG E5{n?e
o}~3JBnT \_ -DyD#3 建模任务 hTw}X.<4 Jz$>k$!UD
q^Inb)FeN
Ae3,^ 开始Debye-Wolf积分计算器 QS\
x{<e/ :6u~aT/ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 QymD-A"P • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 ,so4Lb(vG Wc;+2Hl[@
'v`_Ii|- J@`
8(\( 光源-输入场 ^<;w+%[MT BXA]9eK
• 波长设为532nm。 1+^n!$ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 v3^t/[e~: • 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。 |<Bpv{]P • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 }17bV, t fuyl/bx} -eL'KO5' mV zu~xym 光学设置的参数 D rTM$) a#QByP • 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。 GCH[lb>IJv • 数值孔径设定为0.85。 h,]+ >`b • 焦距设定为10mm。 \7
Mq $d • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 g7Z9F[d o<J5! *w 21U! 'w6hW7"L 数值设置 s3< F V}:'Xgp*N • 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。 g)cY\`&W8 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 Omb.53+ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 %uuH^ A • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 tgW kX czS7-Hh@ +2y&B,L_Wh (H-cDsh;c 焦平面附近的场和能量密度 J)huy\>, v= 8VvT8
8KKz5\kn7 $_bZA;EMQ 文件信息 YkI9d&ib+ $WClpvVj ^S=cNSpC
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