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摘要 r=&,2meo uN:KivVe 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。 CVWT>M< <(q(5jG
+]s,VSL5` {g!7K 建模任务 Bl*}*S PU ~g\~x
7IkPi?&{ {YgU23;q 开始Debye-Wolf积分计算器 ? Bpnnwx 7-``J#9= • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 Z-U u/GjB • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 d/bimQ hO]F\0+
/[<F
f W;Y^(f 光源-输入场 }6@E3z]AMO } Bf@69 • 波长设为532nm。 ~t)cbF(UO • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 >$JE!.p%o • 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。 TQ]gvi|m • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 2y
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QH :)~l3:O e Ucbe33 '#7k9\ 光学设置的参数 N4vcd=uG# Y~vk>ZC • 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。 #<xFO^TB • 数值孔径设定为0.85。 9^XZ|` • 焦距设定为10mm。 f'oTN!5WF • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 4Hz3KKu ^3dc#5]Xf AkQ(V :qdyCsn2 数值设置 cb^IJA9}
6Cy Byj& • 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。 nLm'a_ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 y~+LzDV • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 T \/^4N` • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 GJB+]b- PA^*|^;Xh nGVr\u9z k9
r49lb 焦平面附近的场和能量密度 8XH;<z<oJ w:
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`:iMGqZN dzIBdth 文件信息 oc"p5Y3,Os MEI&]qI 0")_% :7(fBf5 }!K
# QQ:2987619807 D!* SA
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