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摘要 f}bq M@xU59$@ 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。 &4:R(]| E2dM0r<]
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M1 lI?P_2AaS 建模任务 $2a"Ec!7 v'i'I/
F^.A~{&L i#la'ICwJ 开始Debye-Wolf积分计算器 { U;yW) t5+p]7 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 , -Hj • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 8s)b[Z5 zFjz%:0
K83'`W^ 76 !LMNf 光源-输入场 w-n}&f [#Qf#T%5h • 波长设为532nm。 \\R}3 >Wc • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 (xb2H~WrN • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 1d< b\P0 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 wOf8\s1 fmixWL7.Zg D&):2F^9. N0p6xg~ 光学设置的参数 p}QDX*/sSu r-y;"h' • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 ]VjvG}; • 数值孔径设定为0.85。 5mZ2CDV • 焦距设定为10mm。 dL$ iTSfz" • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 G!Brt&_' 6.)ug7aF h[>pC"s?K Tdcc<T
数值设置 m54>} +mWf$+w • 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。 ~P'.R.e • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 GURiW42 • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 xqX3uq • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 $eFMn$o )NZH{G UfX~GC;B Mc,|C) 焦平面附近的场和能量密度 8NfXYR# 46g0
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<YW)8J |#_p0yPy 文件信息 BaQyn 6B \x-2qlZ Z+v,o1 4H6Fq*W{k cTq@"v di QQ:2987619807 ,1{qZ(l1
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