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摘要 ^i8biOSZu zt9A-%
\R 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。 -IVWkA)7 Y@q9
}+MA*v[06 _g9j_
x:= 建模任务 4`9ROC OAFxf,b
hP{+`\&<f oxeIh9
E 开始Debye-Wolf积分计算器 K$GQc" /qwY/^ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 [>_zV.X • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 7&HcrkP] Gg
GjBt
nL[OwfPj 9ghUiBPiL: 光源-输入场 jA2%kX\6// ge%QbU1J • 波长设为532nm。 "".a(ZGg • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 q^6#.} • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 G(shZ=fq • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 .waj.9&[l w'_|X&@H Z
eY*5m ki2`gLK 光学设置的参数 !2&)6SL/ +\dKe[j{g • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 5kWzD'!^ • 数值孔径设定为0.85。 P_mP ^L • 焦距设定为10mm。 (nBh6u* • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 ;gu4~LQw FqGMHM\J ~#VDJ[Z B<Cg_C 数值设置 Y`$\o #u+qV!4 • 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。 nFI<Te^) • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 iqB%sIP • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 lgK5E*^ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 vg@5`U`^h GcA|JS=> ?dv-`)S& bUM4^m 焦平面附近的场和能量密度 |/ 8!PKm /zQx}U)TP
cD!E.2[ <tsexsw 文件信息 yt,Ky8y1 Pk(%=P, 3fX_XH1Q eTw9c }[ ]B~(yh QQ:2987619807 /CKn XU;
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