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摘要 +vFqHfmP r& RJ'z 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。 aSm</@tO& |/-# N
C#&b` 7DW-brd
建模任务 48gpXcc@| M/[9ZgDc
"{{@N4^ 7Aw <: 开始Debye-Wolf积分计算器 _#<l -R` p<VW;1bt5 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 <!u(_Bxw/ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 B^1jd!m 8Z@O%\1x6
LGy!{c M~sP|Ha"+ 光源-输入场 8BIPEY -I? 4[0.M • 波长设为532nm。 sx9[#6~{Y • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 j{5oXW • 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。 jaTCRn3|< • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 lr,i5n{6 lKirc2 a
8jG')zg !OH'pC5 光学设置的参数 IetV ]Ff6 _i"[m(ABj1 • 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。 t/"9LMKs? • 数值孔径设定为0.85。 lVb;,C%K • 焦距设定为10mm。 @iz6)2z • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 {*|$@%y! lce~6} X<"#=u( Bsz;GnD|r 数值设置 Bq:: 5,v \AR3DDm • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
BgG+ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 r,Pu-bhF • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 y/?;s]>b • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 XG6UV(' PJcz] < q->46{s| pQxi0/d p 焦平面附近的场和能量密度 7W#9ki1 j[1^#kE
jr5x!@rb fm% Y*<Y" 文件信息 (au7wI{ 785Y*.p ?9H.JR2s% |7T!rnr e.g$|C^$m QQ:2987619807
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