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摘要 68j1svz9 =6U5^+|d 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。 CzG[S\{+ !-)!UQ~|8
m]V#fRC ueJ^Q,-t 建模任务 OH06{I>; vu)EB!%[
w4P;Z-Cd pyV`O[ 开始Debye-Wolf积分计算器 !:xycLdfUp @2T8H • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 -r,v3n • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 gIrbOMQ7 .#~!w!T
pnuo;r s dDA8IW![S 光源-输入场 2->Lz CmXLD} L_x • 波长设为532nm。 R]yce2w" z • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 S(CkA\[rz • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 &Y^4>y% • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 v@]SddP,? 2pmj*Y3"8 1qR$ Yr\ %~:\f#6 光学设置的参数 J;~YD$ MhA4C 8 • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 4AzDWK@/ • 数值孔径设定为0.85。 iT:i
'\~ • 焦距设定为10mm。 rrz([2E2 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 a>l,H#w*vW wlP3 XF? $VQ;y|K+[ Dl.UbH
}= 数值设置 C-A?
mIC d BB?A~ • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 4L:O0Ggz} • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 2H w7V3q • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 {96MfhkeBv • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 Yr"Of*VNH Pk;/4jt4 ~ Rk.x
+ %0 {_b68x 焦平面附近的场和能量密度 Z$INmo6 w0;4O)H$O
fZpi+I sN8pwRj b 文件信息 \]4EAKJE . q
-:3b `Y.~eE |pS]zD [K,P)V>K QQ:2987619807 S'^ q
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