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摘要 a^'1o9 U
u(ysN4` 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。 DIB Az s g^NdN46%
Dw%>y93V `)`_G!a 建模任务 N;>>HN[bBP *DLv$/(0
KZ6}),p Cnd*%C PZ 开始Debye-Wolf积分计算器 j?jEWreq]~ g(33h2" • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 i/Q*AG>b • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 KunK.m {p|OKf
7OS\j>hb~ NZe3
m 光源-输入场 HW|c -\tS yv9~ • 波长设为532nm。 {0lY\#qcE • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 &jl'1mZ • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 rwtSn?0z" • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 _c['_HC oB-&ma[ZS #-'=)l}i1A owCQ71Q 光学设置的参数 %/oOM\}++ ^8o'\V"m^ • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 @?!/Pl49R • 数值孔径设定为0.85。 W([)b[-* • 焦距设定为10mm。 6]\F_Z41 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 kN`[Q$B C(3yJzg>y r%xp^j} uwj/]#` 数值设置 :t(gD8 ; Uey.@ 2Q • 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。 Y`LZ/Tgk • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 H
#J"' • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 *GfGyOS( • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ]"dZE2! prlnK +AZ=nMgW Gnl6>/L, 焦平面附近的场和能量密度 blid* @- DHbLS3-
nqBZp N^ A%"XN k 文件信息 !Wvzum@5D }[!;c+ke 6NO=NL 8q)2)p C@buewk QQ:2987619807 7FqmT
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