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摘要 m!a<\0^ eI; %/6# 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。 SQWwxFJ dgE|*1/0
fyT:I6* rPkV=9ull, 建模任务 #JeZA0r5 KWCA9.w4q
;2@MPx u2y?WcMv 开始Debye-Wolf积分计算器 \06fP4? ,sP7/S)FR • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 {HNGohZt • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 8b!&TP~m1 1$?O5.X:
V/$qD bw9a@X 光源-输入场 K=M5d^K<E 0wB ?U~ • 波长设为532nm。 }E[S%W[ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 ,*?bET
$ • 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。 8#2PJHl; • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Xl;u /@lXQM9T >&RpfE[ ?o$6w(]'' 光学设置的参数 'h%)@q)J) !FZb3U@ • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 O1Ey{2Q • 数值孔径设定为0.85。 E@hvO% • 焦距设定为10mm。 k]lM% • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 4Wk/^*? )MHvuk:I) bqFGDmu6' ^F5[2<O/! 数值设置 IX']s;b ])'22sY • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 i|*(vH&D. • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 M '$n".,p • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 "639oB • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 zIf/j k H5S>|"`e`e !F/;WjHz ~ULuX"n 焦平面附近的场和能量密度 ;yqJEj_m( lV]hjt-L
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",(-AU!a)h R#`hT 文件信息 HY~\e|o q!$ZBw-7>A ;3h[=hyS ~#h@.yW^JN 320Wm)u>: QQ:2987619807 ow:c$Zq
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