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摘要 Da-(D<[0 -{b1& 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。 v|,H d 16Gv?
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= xX^ %#QFu/l 建模任务 4+k:j=x Z#MODf0H@
q=1SP@;\6 IfXLnD^|| 开始Debye-Wolf积分计算器 =OZ_\vO \]OD pi
2 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 8:xQPd?3 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 |b3/63Ri-0 VD#^Xy4% r
0~1P&Qs<
S8)awTA9 光源-输入场 VD3[ko %<muVRkB\ • 波长设为532nm。 [sk"2 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 : }IS=A • 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。 *-Yw0Y[E • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 zuPH3Q={ oV!9B -< X*yl%V
>SGSn/AJi 光学设置的参数 0?h .X=G V7@xr
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。 T+ t-0k • 数值孔径设定为0.85。 vZDQ@\HrC • 焦距设定为10mm。 &^7)yS+C • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 4#YklVm 5k(#kyP t3XMQ'] &sRJ'oc 数值设置 l&A` mHMej@ • 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。 09?<K)_G • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 f\^QV • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 gPi_+-@ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 |#B"j1D,H z} \9/` W%W.
+f G9[-|[j^N 焦平面附近的场和能量密度 ,{50zx2 )-{Qa\6(%
!jW32$YTR bcs!4 文件信息 ?f`-&c; aS7zG2R4H )pLq^j vSA%A47G ^hgAgP{{ QQ:2987619807 ZkJM?Fzq
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