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摘要 MS3=~*+ /<Ld'J 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。 YKZa$@fA? S`!-Cal`n
xY<{qHcX `P}9i@C 建模任务 W*N$'% t2>fmQIQ
2%B'3>a 5/MKzoB 开始Debye-Wolf积分计算器
4x;_AN hK|j6xf.o • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 X4|4QgY • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 ~P.I< BU|#e5
T/1gI9X %NHkDa! 光源-输入场 3g~'5Ao LR(-<" • 波长设为532nm。 ;30nd= • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 z (?=Iv3 • 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。 k8AW6oO/i • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 72W
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K" 3qL>-%):* n>>Qn&ym %McE`155 光学设置的参数 O@V%Cu ml`8HXK0 • 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。 dG7OqA:9 • 数值孔径设定为0.85。 457\& • 焦距设定为10mm。 **3 z;58i • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 Om;&_!i 7*5Z
%Dg0fL <r#eL39I 数值设置 0'YG6(h c2t=_aAIPQ • 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。 \R36w^c3 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 5,-U.B} • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 )G^
KDj" • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 UcOk3{(z$q ^.dsW0"0 aI^/X{d mpPdG 焦平面附近的场和能量密度 t3(]YgF SN7"7jo P<
ia\eLzj (8.Z..PH 文件信息 AV9m_hZt u!"t!2I 3 @ak<9& S"wR%\NIp ?HF%(>M QQ:2987619807 pn.wud}R
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