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摘要 o!~XYEXvUa F1_,V?
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。 aACPyfGQ jlF3LK)9q
Q>+rjN; ,D }Ka? 建模任务 )4qspy3 sT!?nn3O`
R!"|~OO ]o"E4Vht 开始Debye-Wolf积分计算器 =`|BofR ZAy/u@qt • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 q'+ARW48 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 E:/!]sm! .On qj^v
WvJ:yUb2 oVZzvK(zR 光源-输入场 wE=I3E % e~(e&4pb • 波长设为532nm。 ;qUB[Kw • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 j0~c2 • 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。 z7:*
,X • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 H<fi,"X^ Yl'8"
\HF O%>*=h`P @|t]9 光学设置的参数 ^swj!da f'5
6IT
• 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。 ^{=UKf{ • 数值孔径设定为0.85。 `W+-0F@Y?@ • 焦距设定为10mm。 ~/JS_>e#6P • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 W/t,7lPFb D]"W|.6@ ;8&/JS N M ?0KIM*
. 数值设置 d
oEuKT T+B-R\@t • 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}l9 [lE • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 6QT&{|q= • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 Cc{{9Ud • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 wN%lc3[/z2 -R]~kGa6m< ^W@8KB Xr8fmJtg' 焦平面附近的场和能量密度 dr&G> fDW:|%{Y,
>\:GFD{z Ths~8{dMb 文件信息 <Rn-B).3bs +UX~'t_'v _U4@W+lhX_ O9?.J,,mVh P* &0HbJ QQ:2987619807 l"`VvW[
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