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摘要 d\Z4?@T<5 `V_/Cz_}D 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。 3Co>3d_ ]~M{@h!<
^A<.s_ <:7e4# 建模任务 \*"0wR;[K 9/KQAc*
8=Y|B5 J& SuUh< 开始Debye-Wolf积分计算器 K:50?r_-6 |w]i$`3'I • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 C)^\?DH • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 XN%D`tbvJ "lzg@=$|)
daJ-H m/B9)JzY 光源-输入场 ';!UJWYl J
2~B<=V • 波长设为532nm。 IX3yNTW"L • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 Y tj>U • 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。 "Ksd9,J\b • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 54_m{&hb 2-2LmxLG pnb$lpxt xT(.#9 光学设置的参数 XxQ2g&USk 'N/%SRk • 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。 U]&%EqLS • 数值孔径设定为0.85。 F+^[8zK^ • 焦距设定为10mm。 $4)guG) • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 8k% :w0H V0B4<TTAo~ L| qY SygsZv&LZ 数值设置 $}o,7xAn Dp'af4+%$ • 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。 Y(mwJud| • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 &1n0(qB • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 ~a)20 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 -0){C|,6 ht!:e>z&4 Ok"wec+, cl8Mv 焦平面附近的场和能量密度 V:np cKpu Fd0FG A&L
|'(IWU nW[aPQ[R 文件信息 p`C5jfI #Z5~a9rO aMD?^ RT9|E80 \EqO;A%< QQ:2987619807 D^4V"rq
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