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摘要 ^5~x*=_ 'Tqusr>lPY 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。 8|i<4> yCkc3s|DA;
m$_l{|4z .7Qqs=Au 建模任务 2,I]H'}^ 0VJHE~Bgi
v?3xWXX, h|'|n/F 开始Debye-Wolf积分计算器 Z&H_+u3j uInI{> • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 |)jR|8MAE • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 ;IPk+,hpmi .@;5"
T&S=/cRBK} 6f#Mi+" 光源-输入场 c(8>oeKyD G;/>
N'# • 波长设为532nm。 M!gu`@@}F • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 ?AxB0d9z • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 zJ1M$U • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Jk|DWZ ,:-^O# ]-X\n
gV:0&g\v 光学设置的参数 0%\fm W j %t9Kc9u3p • 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。 ;&?ITV • 数值孔径设定为0.85。 3_
E}XQd • 焦距设定为10mm。 !_c6 `oW • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 ?0z/i^I TOP,]N/F
H -g9CW[ _Y6Ezh. 数值设置 #sv}%oV,F ?6N\AM' • 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。 BjjuZN& • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 /
)[\+Nc • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 f::^zAV • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 yVPFH~1@\ ^Nav8dma B<@a&QBTg Rdd9JJsVd 焦平面附近的场和能量密度 T{#=A$vu ` -W4/7
8)` {JKG-0)z? 文件信息 <X1[j9Qtv0 oc-o>H I;$tBgOWq !HXsxNe !([ v=O# QQ:2987619807 QqeF
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