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摘要 XRKL;|cd ,IxAt&kN 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。 4hg]/X"H# gQgG_&xkC
s<|.vVi" p-UACMN&c 建模任务 Ttb@98 1?`,h6d*=
V{@<Z8sW# Miqu 开始Debye-Wolf积分计算器 gAC} (tP>z+ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 0tm%Kd • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 NTuS(7m bgqN&J)Jr)
tXcc#!'4C 0K`3BuBs 光源-输入场 `&b8wF 2J^6(vk • 波长设为532nm。 41mg:xW(J • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 $[}31=0 • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 {7[^L1 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 #QQ\xj BHOxwW{ MQ5#6vJ uI@:\Rss 光学设置的参数 m'XzZmI C[gCwDwl • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 !]&a/$U • 数值孔径设定为0.85。 !`hjvJryw • 焦距设定为10mm。 =|bM|8, • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 m.EI("n"J XL >Vwd N?U;G*G q-eC=!#} 数值设置 /$'tO3 1mgLH • 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。 #+|{l*> • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 ,h5\vWZ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 t8\F7F P • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 n'v[[bmu a[]=*(AZI *oL?R2#7 di>"\On- 焦平面附近的场和能量密度 ?P,z^ y/h~oGxy
z*>"I Ovv~ymj 文件信息 e3"GC_*# 1T!b#x4 q|b#=Af]g QUVwO
m fQ=Yf ?b QQ:2987619807 |sMRIW,P
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