摘要 *6_>/!ywI
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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。 { }Afah
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建模任务 <[gN4x>'
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开始Debye-Wolf积分计算器 LsMq&a-j2
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• 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 #'#@H
• 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 +r"fv*g"
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光源-输入场 @Ko}Td&E(
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• 波长设为532nm。 qssK0!-
• 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 =':SOO7
• 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。 |hvclEu,
• 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 HXB&
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光学设置的参数 &6\E'bBt
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• 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。 HErG%v]nw
• 数值孔径设定为0.85。 *'@T+$3s
• 焦距设定为10mm。 *MCkezW7{
• 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 K[-G2
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数值设置 >/-Bg:
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• 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。 2) Q/cH\g
• 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 x)kp*^/
• 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 ~MK%^5y?
• 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 KW36nY\7
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