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摘要 R:c$f(aKv% .vsrZ_y? 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 \d$fi*{ {3n|= V45A>#?U ~L\KMB/9e= 建模任务 eV:I ::: o %GVg Er/h:= GaV6h|6_ 开始Debye-Wolf积分计算器 ZlQ@k{Es~ ~ 8L]!OQ9= • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
kI7c22OJ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 K|JpkEw -PX Rd)~ NG3!09eY tt5t(+5j 光源-输入场 LsaE-l nE.w • 波长设为532nm。 I/YBL • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 OpFe=1Q • 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。 f_A'.oq+ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 j9Qd
45 m? 3! KnL-qc #r5IwyL 光学设置的参数 NGQBOV 7{jB!Xj • 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。 ^h wF= • 数值孔径设定为0.85。 Zo$,{rl • 焦距设定为10mm。 -Q3jK)1 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 u|]{|Ya'% &Xh8j^p' r~f*aD 'T=$Q%Qv 数值设置 MnToL@ 2@7f^be • 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。 =NJ:%kvF • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 kyV!ATL1F • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 >ZRCM • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 n^}M*# 117`=9F ~x67v+I Nf@-i` 焦平面附近的场和能量密度 * AsILK0 *[XVkt`H ?
2#tIND dU4 h 文件信息 _6U=7<f kT7x
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/jfpV D,$!.5OA r0MUv}p#|L QQ:2987619807 ~vL7$-:
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