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摘要 5J3K3 D5!I{hp" 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。 ?jnbm'~S rP}0B/ 0'R}' YRj"]=
5N 建模任务 P_M!h~ ) =|8%IrB ket"fXqJX S#\Cyn2(t 开始Debye-Wolf积分计算器 +^%0/0e z>spRl,dr • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 =Unu>p}2V • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 8`q"] BQN M+L0 X$}NZ @DyMq3Gt?& E|=]k 光源-输入场 gq+#=!(2 YKa9]Q • 波长设为532nm。 =%+xNOdN7? • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 qn `
\g • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 qvRs1yr?q • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 4n2*2
yTg lq)[ l D]?9K29 ;oRgg'k< 光学设置的参数 >+*lG>!z - 4S4I • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 8|rlP • 数值孔径设定为0.85。 D*)"?LG • 焦距设定为10mm。 ,f[Oy:fr • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 @G=_nZxv iM{cr&0 8{p#Nl?U1 5+*CBG} 数值设置 <J!?eH9f 4I;$a;R! • 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。 e]smnf • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 3n1 >+8 • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 V"|j Dnn5 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 2!}rHw Z]^O=kX7k m?`$NJST p 4l B# 焦平面附近的场和能量密度 a8Z{-=) D;X/7 p|> NQ\<~a`Eq {7 nz:f 文件信息 o>\epQt~/p Gv6#LcF# hu-6V="^9 U p: M[S
Ba;tEF{X QQ:2987619807 H`8}w{ft&
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