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摘要 @`#x:p: W
mbIz[un 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。 C0K:
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?E_;[(Mcr x N7sFSV@ 建模任务 C=|8C70[%N Y+o\?|q-E
,NvXpN ZDAW>H< 开始Debye-Wolf积分计算器
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2^Ui o<iU;15 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 dA (n,@{ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 $+f=l~/s
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A^p{Cq@E ~ +>ehU 光源-输入场 _~MX~M3MB ^iBIp# • 波长设为532nm。 #AB5}rPEI • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 jDqG9] • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 UgK
c2~ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 i7 21(1 },#7 z6l'v~\ V2`Ud[ 光学设置的参数 \>pm (gF v*qbzW` • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 >p@b$po • 数值孔径设定为0.85。 9M3"'^ {$ • 焦距设定为10mm。 _<{<b • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 -y$6gCRY Dol{y=(3e r~h# H\a"=&M 数值设置 ,!@ MLn ~=iH*AQR • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 Dqii60 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 7+hF1eoI • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 dH;2OWM • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 p> >H$t <>9!oOa V0_tk" ls:oC},p* 焦平面附近的场和能量密度 |r Aot2 h2f8-}fsq
l;@+=uVDHm @}g3\xLiK 文件信息 gAdqZJR%] C'|9nK$% >d
p/ czD"mI! A8vd@0 QQ:2987619807 G@`F{l
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