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摘要 *i%.;Z" T.BW H2gRP 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。 L L~%f
&_ UB@+ck
4Z&lYLq; jV1.Yz(` 建模任务 7Ovi{xd@ N~)_DjQP5
.Yn_*L+4* ?+@?Up0wGO 开始Debye-Wolf积分计算器 f.$af4
u 'zTLl8P • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 0S!K{xyR • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 .W!i7 zRr*7G
@q7I4 VU3upy< 光源-输入场 %P|/A+Mg" 3F2w-+L • 波长设为532nm。 %dVZ0dl • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 YN F k • 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。 !pX>!&sb • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 on`3&0,. NZ0;5xGR 0aB;p7~& eD6fpe\( 光学设置的参数 0M[EEw3 !%c\N8<>GD • 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。 q@8*Xa > • 数值孔径设定为0.85。 /*mI<[xb • 焦距设定为10mm。 BRiE&GzrF • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 NC(~l @Jw-8Q{ (O3nL. x7[BK_SY 数值设置 eeB{c.# tGa8W • 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。 zK@@p+n_#. • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 3
Za} b| • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 [{,1=AB • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 ~Mxvq9vaD T_4/C2 XwaXdvmK 4,DeHJjAlE 焦平面附近的场和能量密度 4^:=xL C~/a-
pv|G^,># vEJbA 文件信息 0L52#;?Si" /%^#8<=|U i9x+A/o[ . $vK&k Y}wyw8g/ QQ:2987619807 sXFZWj}\
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