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摘要 }t9A#GOz &yQM8J~ 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。 _=68iDXm I6,sN9`
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0&|,HK {glRXR 建模任务 kFF)6z:2 8/* 6&#-
=*?2+ ; %Lwd1'C% 开始Debye-Wolf积分计算器 Il9pL~u @C fxPA • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 "JCvsCe • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 Nd.Tda!Kg 7Vxe]s
p$A` qx<M_ Q8r 7 光源-输入场 o4g<[X) M=aWL!nJ • 波长设为532nm。 6X.lncE@p • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 W!G2$e6 • 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。 Ood'kAH1B • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 7,N>u8cTh Fl^}tC hf1f "x$RTuWA9 光学设置的参数 Kzd`|+?'`M y~N,=5>j • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 h.W;Dmf6] • 数值孔径设定为0.85。 JV#)?/a$z • 焦距设定为10mm。 g)Byd\DS • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 j!H\hj/] `+(|$?C u :
*Nvy={c #j{!&4M 数值设置 Eb<iR)e H= kGZ_/"iuO • 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。 Gv,0{DVX< • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 S6sw) • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 U-#t&yjh# • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 O/(qi8En hL,+wJ+A KR6*)?c` YJ`[$0mam 焦平面附近的场和能量密度 $MmCh&V ?wR;"
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t f*g>~! 文件信息 <M1XG7_I .FnO Lw]:/x QJ
ueU%| q(Y<cJ?X QQ:2987619807 w\'Zcw,d
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