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摘要 ziXI$B4- 5 89P$2e1X 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 jk{m8YP)E P*/ig0_fM .\7AJB\l @e2P3K gg 建模任务 l9naqb:iP zsr; 37 'x u!t'l& "%ZAL\x 开始Debye-Wolf积分计算器 V?- ]ZkI /Q2HN(Y • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 ^+O97<#6C • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 eQJyO9$G :KI0j%>2y ~_|CXPiQ8 NEt_UcC 光源-输入场 5s:g(gy3BR a)'
P/P • 波长设为532nm。 [sl"\3) • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 =%d.wH?dZ/ • 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。 sMcN[r • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
rw#?NI: 5P[urOvV {yM@3v~ -/R?D1kOq 光学设置的参数 N~%~Q >/'/^h • 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。 bd&Nf2 • 数值孔径设定为0.85。 ok{
F=z • 焦距设定为10mm。 a *qc • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 zYEb#*Kar &%4A3.qE EMf"rGXu( Hv</Xam 数值设置 sOm&7A? ,"f2-KC4h • 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。 !=?Q>mz • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 Bp/25jy • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 OBf$0 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 m}]\ ^$d \J6&Z13Q 9`Xr7gmQf #@<L$"L 焦平面附近的场和能量密度 }LryRcrD-n -o+; e3# xzBUm Hd{@e6S 文件信息 s} oD?h:T3 <%m$
V5h Q+dLWFI <+:
PTG/(' s,~g| I\ QQ:2987619807 Bh7dAV(
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