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摘要 h3UZ|B0= x*,q
Rew 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。 n&2=6$*,k eeI9[lTw
|kBg8).B EO o'a 建模任务 KRnB[$3F1 5@R15q@c6n
>j(I[_g G<">/_jn 开始Debye-Wolf积分计算器 ?{@!!te@3v bBeFL~ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 ]HNT(w@ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 7})!>p ) >+A1 V[
{|Mxvp*Hg wRV`v$*6 光源-输入场 E5Snl#Gl\0 =#POMK".6 • 波长设为532nm。 M@!]U:5~V • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 ;9!yh\\ • 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。 V\k5h • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 2#$}yP~ T 9<H%iF ;H m-,W ~$y#(YbH 光学设置的参数 &|'Kut?8 8M3p\}O • 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!^-~pH: • 数值孔径设定为0.85。 NR;S3-Iq( • 焦距设定为10mm。 WRLu3nBx • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 (_%JF[W 0f=N3) C~
}Wo5 bY"eC i{K 数值设置 T|BY00Sz` IJ
#v"! D • 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。 5Re`D|8 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 72s$ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 <@x+N%C • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ^)C$8:@ -pU\"$nuxH QAOk L!+[]tB 焦平面附近的场和能量密度 wNf*/?N g1hg`qBBW
My6]k?;}( H~_^w.P 文件信息 /k3n{?$/ <2TB9]2. g V"2AN3~& qed!C zhR_qW+ QQ:2987619807 :hl}Zn~jt
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