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摘要 fM|s,'Q1x QgQclML1| 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。 3 S*KjY'@ d{t@+}0.u
1P'A*`!K .tppCy 建模任务 H1L)9oa r!O[|h
MkjB4:" f F)M'C 开始Debye-Wolf积分计算器 >;R`Q9s7 V6'u\Ch| • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 |=0w_)Fa] • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 d*VvQU8C Bha("kG
Bg[yn<)
] aG#d41O 光源-输入场 e$WAf`* 8 hhMuh • 波长设为532nm。 J\w4N", • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 BfCnyL% • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 4b((,u$ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 );_ /0: 9S[.ESI{> 4o;;'P cWZ uph\ 光学设置的参数 &4sz:y4T> B!;:,(S~ • 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。 n4M
Xa()P1 • 数值孔径设定为0.85。 US3)+6 • 焦距设定为10mm。 DpeJx • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 hkm}oYW+ 7I#C[:7x }* }F_Y+ g6aqsa 数值设置 maY.Z<lN =nc;~u|] • 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。 @ext6cFe3< • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 S)wP];]`K • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 wB'!@>db • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 %4F\#" A [tJn!cMs OFmHj]I7= x V`l6QS 焦平面附近的场和能量密度 On~KTt3Mp [7~AWZU3
,!alNNY }CMGK{ 文件信息 vu.?@k@ ]s^+/8d= F[%k;aJ RSbq<f>BFo >B~?
}@^Gk QQ:2987619807 3.hFYA w
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