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摘要 cH5 =8*ru\L:hr 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。 yevJA?C4 v t, /8U
2!W[ff@~7 >\:GFD{z 建模任务 b3[!1i <Rn-B).3bs
+UX~'t_'v _U4@W+lhX_ 开始Debye-Wolf积分计算器 O9?.J,,mVh zvq}7, • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 oidK_mU9q • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 73'A Q")UJ =ca[*0^Z7
|1A0YjOD !Z\Gv1 光源-输入场 0n2H7}Uq zd$?2y8 • 波长设为532nm。 wM7Iu86 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 y*sVimx • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 *!
:j$n; • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 J[Mj8ee# oO3^9?Z )h0>e9z>Y 4t%Lo2v!X% 光学设置的参数 I9xu3izAmR owA8hGF • 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。
n=~!x • 数值孔径设定为0.85。 }m^^6h • 焦距设定为10mm。 /!t:MK; • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 [ypE[ ZWS:-]P. +IbV b5]<!~Fv:` 数值设置 "0 %fR" 9yTDuhJ6 • 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。 |k]]dP|:' • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 :a2[d1 • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 w;Fy/XQ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 -W@nc
QL} [Rq|;p `DSFaBj, {%k[Z9*tO 焦平面附近的场和能量密度 `~lG5| tQT<1Q02i
4:O.x#p kRwY# 文件信息 %rlqq* Uj 4HVd '?.']U,: $ $39TP@?:Z) CXz9bhn<4 QQ:2987619807 KI*bW e
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