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摘要 v.>K
)%`# d&Nji%Ej 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。 OU#p^5K 8tna<Hx
t#y,9>6 ~ QohP`_ 建模任务 afD {w*[8 jAy2C&aP
"XLtrAu{ >b5 ;I1o=y 开始Debye-Wolf积分计算器 :?FHqfN?_ +c
C.
ZOS • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 WwtVuc| • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 /cUu]#h `VUJW]wGu
4(oU88z @V5i 光源-输入场 H8dS]N~[Y Sj|tR[SAoD • 波长设为532nm。 En\q. 3
5 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 g"m9[R=]6 • 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。 t)?K@{ 9 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 7I&o N81M9#,["~ y0&vsoT UF }[%Sa 光学设置的参数 Buh}+n2]5 &.s.g\ • 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。 r7R.dD/. • 数值孔径设定为0.85。 )s,tBU+N • 焦距设定为10mm。 ]o0]i<: • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 &nI>`Q' G%>[7 ]H }' Y)"8AIA Gr/}&+S 数值设置 tCGx]\ p8@&(+z • 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。 w4}Q6_0v • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 mf{M-(6' • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 }S?"mg&V • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 xfI0P0+ rWDD$4y |mRlP5 ^E8qI8s 焦平面附近的场和能量密度 ~x<?Pj WcY_w`*L
8-k`"QI= JN` $Fq+ 文件信息 )1Y?S; h!|U j ;fW~Gb?" bolG3Tf| ;s3\Z^h4kd QQ:2987619807 hwL`9.w
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