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摘要 ;<86P3S no eb f 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。 hg(KNvl =#7s+ d-
goG]WGVr r7zf+a] 建模任务 9t,aT!f rjfc.l#v
lv*Wnn@k N;%j#(v
j 开始Debye-Wolf积分计算器 ,q{lYX83S tW'qO:y+ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 '&rw=.cU • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 %w;1*~bH fJ,8g/f8
Yk(NZ3O K+(m'3` 光源-输入场 y}s
0J K eW<!^Aer • 波长设为532nm。 #sozXza\G • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 7N&3FER • 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。 JI28}Cxs0 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 RXIH(WiK &QiAM`MbC= Ke'YM{ fSm?27_ 光学设置的参数 aTmX!! ?)i6:76( • 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。 3/]f4D{MMY • 数值孔径设定为0.85。 X7(rg W8 • 焦距设定为10mm。 sIP6GWK$ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 C={sE*&dYX Ip1QVND Xmw2$MCB l%v hV& 数值设置 n=<q3}1Jej 9}7oKlyk • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 6"#Tvj~-8 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 5k!(#@a_T • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 U^WQWa • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ePFC$kMn )[a?J, .>cL/KaP lUm}nsp=X 焦平面附近的场和能量密度 ^+.e5roBKj oQE_?">w
+#2@G}j ?L.p9o-S0 文件信息 ixUiXP >Kqj{/SWK 2n\i0?RD
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