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摘要 [F+}V, B`EJb71^Xy 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。 XgZD%7 ]a>n:p]e
!Mx$A$Oj> 21n?=[ 建模任务 G?yLo 'Ulo _5w]a 2
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dq kpuz]a7pK 开始Debye-Wolf积分计算器 _?nL+\'V \UA[ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 L7l
FtX+b • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 n3WlZ!$ .7J#_*NV
9p]QM)M !M(xG%M-V 光源-输入场 &s(^@OayE jVi) Efy • 波长设为532nm。 EAUEQk?9 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 VG5i{1
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。 _T60;ZI+^ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 )+#` CIv Y_liA $z6_@`[ ,CJWO bn3 光学设置的参数 hDDn,uzpd I^.Om]) • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 Q3'llOx • 数值孔径设定为0.85。 6bg
;q(*7 • 焦距设定为10mm。 hW<%R]^| • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 PrqlTT}Px Lj({[H7D! cZ,b?I"Q% 8]c2r%J 数值设置 4Z3su^XR L;z?aZ7n • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
1~gnc|? • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 cVv=*81\ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 Da*?x8sSL • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 <sbu;dQ` 70?\ugxA )D
O?VRI r `=I 焦平面附近的场和能量密度 M/f<A$xx_ 38B2|x
@mCEHI{P &u."A3( 文件信息 zpn9,,~u 9cbd~mM{ i}f"yO+Q+
RNk\.}m >58YjLXb QQ:2987619807 K-)]
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