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摘要 pUEok + x jUH<LFxy 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。 3b/vyZF ;cHI3V
kk7:A0._ /v ;Kb|e 建模任务 (/P&;?j ,8 NEnB
36Y[7m= |"E9DD]{ 开始Debye-Wolf积分计算器 _w,0wn9N$ \rnG 1o • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 !5 :[X vI# • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 &^D@(m7>{K C-
Rie[
\ rWgA fvfVBk# 光源-输入场 f?I *`~k U4I` xw' • 波长设为532nm。 R3!vS+5rR • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 Ewsg&CCN • 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。 B91PlM. • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 `Q^Sm`R z7pXpy \ e;u8G/ RvZ-w$E&? 光学设置的参数 Ck a]F2, y8n1IZ*#SZ • 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。 o[ W3/ • 数值孔径设定为0.85。 +\$|L+@Z • 焦距设定为10mm。 l%5%oN`4 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 ]@}BdMlHp ?v~3zHK /%w[q:..h R'HA>?D 数值设置 0BD((oNg ;<R_j%* • 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。 ga9:*G!b{) • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 % x;!s=U • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 Hu2g (! • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 X[Gk!dr# GQBN-Qv ]lYEJ` Q31c@t 焦平面附近的场和能量密度 u(`A?H: C}EDl2
,PxQ[CGg eH*b-H[ 文件信息 ?G w89r XB 7^Ka y.<Y]m / {~h?P} ]}y'3aW QQ:2987619807 [
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