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摘要 38rZ`O*D io{H$ x( 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。 S;Z3v)E-f m@.{zW7bO
f_!`~`04 r0deBRM 建模任务 7f%Qc %B 0; v~5|r
n u8j_grW g&3#22z 开始Debye-Wolf积分计算器 `Kw"XGT 2A}u qaF • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 $p3Wjf:bH • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 YC&jKx .> [4Faq3T"
_S2^;n? G>,nZ/,A{ 光源-输入场 8I\eromG {!1n5a3" 1 • 波长设为532nm。 bo;pj$eR3R • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 i!W8Q$V • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 A>t!/_" • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 R96o8#7Uv SxZ^ "\H I?Jii8|W9 Gr"7w[|+ 光学设置的参数 pOVghllO ?4>y2!OC9 • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 3{4/7DcX • 数值孔径设定为0.85。 xbrmPGpW$ • 焦距设定为10mm。 z3Y)- • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 B~;LBgpp BgWz<k}5M C6'*/wq 2 Z`$ 数值设置 Xc2B2c HS`bto0* • 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。 \8*,&ak% • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 #1't"R+3M • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 ;2Ad]) • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ah/6;,T "26B4* 2b4pOM7W bj7MzlGFy 焦平面附近的场和能量密度 ]tQDk4&i R'9@A\7#
^[seK)S= c_G-R+ 文件信息 HcBH!0 {{]=zt|69 9O=05CQ
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4"JO3 QQ:2987619807 N^Hn9n
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