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摘要 4jis\W}%L3 ykl./uY' 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。 E'Egc4Z2=l |...T
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kYxn5+~ >F,~ QHcz 建模任务 |??uVA)\X ]Rnr>_>x;
<+sv7"a Tp[ub(/;7 开始Debye-Wolf积分计算器 rq}ew0&/
lh~!cOm\=E • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 33[2$FBf • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 $>5|TG
0i ] 2FS=
A#2Fd7& B4[onYU 光源-输入场 A(Ugam~} 8K6yqc H • 波长设为532nm。 .\{GU9|nO • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 qN}0$x>p • 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。 98Pt&C? -B • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 "-A@>*g uQ9P6w=Nt :%xiH%C> v~ZdMQvwt 光学设置的参数 s+C&\$E %{&yXi:mS • 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。 9dJARSUuF • 数值孔径设定为0.85。 z930Wi{@ • 焦距设定为10mm。 Mh[;E'C6 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 &'c1"%*%8> HWFo9as""v uUwwR(R <.s[x~b\` 数值设置 ^l7u^j C:l
/% • 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。 DP &,jU6 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 vM1f-I- • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 g15e|y)th • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 P8).Qn Ngi$y>{Sq DE^{8YX, 3iR;(l} 焦平面附近的场和能量密度 c3Y\XzV3v xQ^zX7
4}!riWR AnP7KSN[\ 文件信息 qOV#$dkY x =5k74 kDS4 t?Ig "qIO,\3T yO]Vex5) QQ:2987619807 %'%ej^s-R
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