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摘要 (s:ihpI Uavr>- 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。 MCPVql`+`q |rjHH<
Xv1SRP# &m=GkK 建模任务 y.xt7
F1 =r w60B
% oPt],> FU{$oCh/5 开始Debye-Wolf积分计算器 0_!')+ VR8 kY& • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 vbo|q[z • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 W0zRV9"P <7U\@si4
3q$[r_ ]lX`[HX7 光源-输入场 >9WJa 5{ >i6sJ)2?> • 波长设为532nm。 GnX+.uQL| • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 w^AY= Fc • 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。 #8Bs15aV • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 "aU)
[ 5Kadh2nz A"SF^p G_vcuCHm 光学设置的参数 e_<'zH_1 >)Udb// • 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。 1g{-DIOmn • 数值孔径设定为0.85。 j_(DH2D • 焦距设定为10mm。 D(E3{\*R • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 e9LP!"@EY $dxk;V ^"\3dfzKM v>XAzA 数值设置 H%nA"- VW$a(G_h • 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。 Bf21u9 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 1BjMVMH • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 y[D8r Fw • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 .83{NF <:n!qQS6 ?M/H{ .jXD0~N8q 焦平面附近的场和能量密度 (&B`vgmb 'bd|Oww1u
Nv~H797B u~C,x3yr 文件信息 W0I)< S >=6 j: '^{:HR#i Z!& u_ [ ,&O QQ:2987619807 :Rroz]*
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