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摘要 EBPm7{&0| `?R~iLIAq 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。 5//.q;z !FVXNl
F82_#|kpS d*xKq"+
&E 建模任务 |0$wRl+kN Fi^Q]9.@{
!mLYW Lg[_9`\ 开始Debye-Wolf积分计算器 Z6I^HG{: 3<nd;@:- • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 #(G#O1+ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。
_A %8oYS F&om^G'U
l|P(S(ikh H%:~&_D 光源-输入场 sOBy)vq?\ Z@I.socA • 波长设为532nm。 J9
iQ W • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 FF"`F8-w>Z • 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。 `kdP)lI
` • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 8UyYN$7V b{o%`B* K2glkGK F(i@Gm=J] 光学设置的参数 GX+o A] L-lDvc?5c • 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。 yF}l.>7D • 数值孔径设定为0.85。 P+Ta|- • 焦距设定为10mm。 nRmZu\(Ow| • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 OBCRZ v~N8H+!d M#Vl{ b C1@6r%YD 数值设置 E}V8+f54S @,RrAL}| • 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。 'K=n}}&: • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 [D=3:B&f • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
d!%:Ok • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 #lM :BO 6+9inWTT( B|-E3v:f4 mV0.9pxS 焦平面附近的场和能量密度 bt/u^E h4 s!VK1X
"+2Hde1 !dVth)UV 文件信息 m
4VhR_ e?%Qv+)W IGj%)_W $~<);dYu0 z
(,%<oX QQ:2987619807 &n.7~C]R
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