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摘要 OcC|7s", FNo.#Z5+b 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。 ~HKzqGQy> '0I>
Qj|tD+< GsiKL4|mj 建模任务 B9c
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]4K4Nh~ >8$Lqj^i 开始Debye-Wolf积分计算器 zpzxCzU #n|eq{fkK • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 oP:R1< • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 `9\^.g) )gAqWbkB
\,lIPA/L K\mFb 光源-输入场 g\iSc~%? GSfU*@L3 • 波长设为532nm。 0eK>QZ_ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 W"A3$/nq^ • 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。 _({wJ$aYC • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Wq}W )E 2 ksbDl} 7[0CVWs, ~|LAe-e" 光学设置的参数 W?[
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JE C' • 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。 bPV;" • 数值孔径设定为0.85。 Zv8_<>e • 焦距设定为10mm。 {*<%6? • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 8u1?\SYnb T!^v^m@>y pA_e{P/ ? YluX 数值设置 O&VA79\UO !lM.1gTTC • 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。 "}oo`+]Cq • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 kN 0N18E • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 4`Jf_C • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 >Qg-dJt[ )a%E $` sG^{
cn HLL=.: P 焦平面附近的场和能量密度 ~Qf\DTM& d vo|9 >
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