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摘要
UA!Gr3 +^&v5[$R 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。 mTuB* b#I*~
Dy{`">a c%LB|(@j{ 建模任务
b\0Q: J"2ODB5"
1={Tcq\] <Ec)m69P 开始Debye-Wolf积分计算器 g=YiR/O1QN R;TEtu7 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 <
8 Y<w|Hh • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 xm10 X-N$+[#
Rn~Xu)@e ?'/5%f` 光源-输入场 ks#Z~6+3 n40MP5RxY • 波长设为532nm。 if!`Qid • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 i(f;'fb* • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 !E:Vn *k; • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Y\z\{JW `w=H'"Zv `i)ePiE wh m tEY 光学设置的参数 ,S0~:c:) h. (;GJO • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 'iISbOM • 数值孔径设定为0.85。 CygV_q • 焦距设定为10mm。 >'TD?@sr • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 L,A-G"z0Z Is6']bYh AB&wn>q !4,xQ^
数值设置 o`8+#+@f7 )4_6\VaM • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 _t;VE06Xjs • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 =U7D}n
hS- • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 :9
iOuu • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 vgW1hWmHJ JX0_UU OZ14-}Lr5 ;ld~21#m 焦平面附近的场和能量密度 9PGR#!!F$ RGA*7
-zLI!F 0 F4<2.V)#- 文件信息 3pv1L~ ZI 6`";)T[ G9 M@X#[w: dlzamoS@AR 9c %Tv QQ:2987619807 1LIV/l^}f
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