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摘要 >u0B ~9_E `^G?+p2E 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。 p*Q *}V nX>HRdC
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B fgW>~m.W 建模任务 IwZe2$f
U(~d^9/#
~2L]K4Z^ mh :eUFe 开始Debye-Wolf积分计算器 ?H0"*8C?Y |.~0Ulk, • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 Xf/qUao • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 J};=)xLX; Ty5}5)CRZ
8w\ZY>d z <jH{AU 光源-输入场 >&?k^nI}J H]<@\g*l@P • 波长设为532nm。 sqE? U*8.- • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 3qVDHDQ?ZV • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 av:9kPKm • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ^)i1b:4 C'S& 277Am*2 1c19$KHu 光学设置的参数 CGCI3Z' Ra-%,cS • 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。 +hL%8CVU M • 数值孔径设定为0.85。 P7|x=Ew;` • 焦距设定为10mm。 5m\T~[`% • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 h3BDHz, /s|4aro %VsIg <UE-9g5?G 数值设置 oRZ--1oR_ ;cfmMt!QWJ • 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。 Re]7G.y • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 svj0;x5 • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 2)^gd • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 fb;y*-?# 7]pi .1i tO8<N'TD WcZck{ehd 焦平面附近的场和能量密度 VqBb=1r%o7 12y+g5b
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jz 文件信息 E5`KUMZkq =ec"G2$?" jFPD SR5 j" ~gEGfK tZ*z.3\< QQ:2987619807 G~FAChI8![
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