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摘要 9.-47|-9C @XBH.A^7r 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。 UPO^V:.R4 ,wTg$g-$
}xJR.]).KW 3Uo]>BG 建模任务 ,i![QXZ ]wf|PU~nr
,aO@.<" *H*\gaSh 开始Debye-Wolf积分计算器 UT;4U;a,m V/&o]b • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 5G oK"F0i • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 ^2JPyyZa LaT8l?q q
-pX|U~a[ x\]z j! 光源-输入场 w .l|G,%= `:3&@.{T( • 波长设为532nm。 MA"#rOcP • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 qOgtGN}k • 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。 kYtHX~@ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Wx k;g X#7}c5^Y 3FY_A(+ #'iPDRYy 光学设置的参数 c.-cpFk^L& oB}K[3uB:t • 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。 '2xcce# • 数值孔径设定为0.85。 >F|qb*Tm7 • 焦距设定为10mm。 &/DOO ^ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 ooDdV
> 8.-S$^hj~6 &58 { rFO_fIJno 数值设置 ;x16shH
K+-z Y[3 • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 H}a)^90_ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 n5 >B LtY • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 _y"a2M • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 WN1Jm:5YV
"Ac~2<V ZGzc"r(r:# d["x=
[f 焦平面附近的场和能量密度 EqoASu lh~<s2[R2
J$#D:KaU:N !6{Jq] 文件信息 u(8~4P0w v10mDr Jxf}b}^T PRZ8X{h 5'62ulwMP= QQ:2987619807 oFb\TiLu
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