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摘要 *[b~2 HZ89x|Hk_ 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。 TezwcFqH D)eRk0iC
}jL4F$wC T6=~vOzTJ 建模任务 eM^Y K3`48,`?wA
e?e oy| ahw0}S 开始Debye-Wolf积分计算器 )u307Lg _9z+xl • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 lR^W*w4y • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 :(4];Va eGI&4JgJ.
NOtwgZ- sP%J`L@h 光源-输入场 wOR#sp& z|zd=3c • 波长设为532nm。 T{Yk/Z/}? • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 r6e!";w:U • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 !6*4^$i#o • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 DE$T1pFV ?M04 cvm ^NO;A=9b[ :LD+B1$y 光学设置的参数 P~@I`r567 9<*<-x{A17 • 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。 K(}<L-cv • 数值孔径设定为0.85。 ypY7uYO^" • 焦距设定为10mm。 Xgo`XsA • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 7 '7a`-W *
Vymb `Ro>?H Q8bn|#` 数值设置 2spK#0n.HV uF]+i^+ • 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。 p;{w0uld" • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 )H1chNI) • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 rB3b • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 liVDBbS_A? cP8@'l@! 76S>xnN 7`K)7 焦平面附近的场和能量密度 $I90KQB\_ tOw[
ZmJHLn[B t($z+C< 文件信息 z0 _/JwJn v5`Odbc=w A>}]=Ii/ @#| R{5=+ IV$2`)[A&X QQ:2987619807 OY(znVHU
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