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摘要 -24.[E/5 lET)<V(Y 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。 \'EWur" amSyGQ2
Jzdc'3dq Y{yr-E #~M 建模任务 CS{9|FNz TkBBHg;
w7D:0SGD b910Z?B^L 开始Debye-Wolf积分计算器 c[y8"M5 VM!x)i9z • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 <^\r9Qxl • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 3aqmK.`H PGKXzp'
uUe\[-~ @Y,F&8a$ 光源-输入场 v wyDY%B"n %_[-[t3 • 波长设为532nm。 X]fw9tZ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 @ 7?_Yw • 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。 RI(uG-Y • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 9C$!tz>>+i 6a?y$+pr "(NHA+s/ jvV8`BQ{ 光学设置的参数 yd72y'zi KVR}Tp/R • 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。 H5s85"U# • 数值孔径设定为0.85。 #$w#"Nr9k • 焦距设定为10mm。 2mUu3fZ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 wB)+og-^1f 3CE8+PnT nnG2z@$- Q
8rtZ 数值设置 O i0;.<kX +V@=G &Ou0 • 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。 ;}~=W!yz • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 "Y!dn|3 • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 $vBU}~l7 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 Nd_@J& BFOFes`>~ 6p"c^ o"FiM5L^. 焦平面附近的场和能量密度 mx9/K+: DQ\&5ytP
F}]_/cY7B `t1$Ew< 文件信息 pxxFm~"d L"iyjL<M pK9^WT@ jw[BtRW 358/t/4{p QQ:2987619807 $NT9LtT@K
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