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摘要 Ki(qA(r Rx<m+= 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。 xPWzm
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mjO4GpG3 /5 B{szf 建模任务 XrS. [ *&9_+F8ly
vQ>x5\r5O_ kA1]o 开始Debye-Wolf积分计算器 wkOo8@J\ 8u
Tq0d6( • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 srXGe`VL • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 Gl}[1<~o Q*&>Ui[&
}&BE*U8_ VC5LxA0{ 光源-输入场 +dq&9N/ q4'szDYO2 • 波长设为532nm。 -CtLL_ I • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 :#s6, • 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。 8,=N~(pd` • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 jq:FDyOAW 2a8ZU{wjn {G&*\5W `WQz_}TqB 光学设置的参数 {XH!`\ ((&_m9a • 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。 l5_RG,O0A • 数值孔径设定为0.85。 Tj7OV}: • 焦距设定为10mm。 !`"@! • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 O32p8AxEz GEj/Z};;[b #Jp_y| OD7tM0Wn 数值设置 *z
I@Htp <9z2:^ • 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。 ;#$ 67G$ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 >
2_xRn<P • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 KU# w% • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 B64L>7\>` .l5y+a' tkX7yg>` @yiAi:v@ 焦平面附近的场和能量密度 X3&-kU Qz)1wf'y
JAJo^}}{b ,{==f7|w 文件信息 >a/]8A H8.Aq\2S :EJ8^'0Q "#,]`ME; S.&=>
QQ:2987619807 Ey<vvZ
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