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摘要 m$v >r\*X c@}t@k 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 zYY]+)k? |?g-8":H8P
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W"w h 建模任务 w <"mS*Q iZeq
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N|.3 HKT, 5 开始Debye-Wolf积分计算器 +YW;63"o T=M##`jP% • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 _<sN54 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 o}/|"(K x`@`y7(
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rU 光源-输入场 >8OY6wb Udn Rsp9S • 波长设为532nm。 KZZ Y9 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 =G^'wwpv( • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 _FE uQ9E • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 T7.SjR6X> qA`@~\qh" '#LzQ6Pn R*lq7n9 光学设置的参数 '&Y_,-i mS![J69( • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 7/QK"0 • 数值孔径设定为0.85。 OM\1TD/- • 焦距设定为10mm。 AL3iNkEa • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 LOfw
#+]d P3|s}& Z10}xqi!X kln)7SzPuk 数值设置 l}VE8-XB <YU4RZ • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 P,'%$DLDg • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 [{u3g4`} • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 t $Rc
0 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 YJ"D"QD Q#SQ@oUzD -q{N1?tcy $VF,l#aR 焦平面附近的场和能量密度 XJ3sqcS JRFUNy1+e1
O=}Rp1 =VuSi(d;e{ 文件信息 X`Q+,tx$ `}=R
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sV%DX5@ (M$>*O3SR QQ:2987619807 *4`5&) `
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