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摘要 @rDBK] V 'bz&m( ! 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。 i/H;4#Bz vt^7:!r
{"%a-*@% 1 ]
cLbJ 建模任务 \AH5zdK ,\c V,$
#D|%r-:" U]_WX(4 @ 开始Debye-Wolf积分计算器 O9/)_:Wdh :z&kbG • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 v'b%m8 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 G
&NK %7P]:G+Y\
|+::sL\r UZrEFpi 光源-输入场 $/tj<++W b;5j awG • 波长设为532nm。 a0gg<Ml • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 ~:o$}`mW • 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。 D}lqd Ja • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 sQkijo. ]+3M\ ib 7aKI=;60. wWfj#IB;R 光学设置的参数 \k`9s
q 6$=>ck P • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 ~;H,cPvrEg • 数值孔径设定为0.85。 Rvx7}ZL! • 焦距设定为10mm。 <FBBR2 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 8.N`^Nj 1 ?[m1? , QWus"5H 6kLy!QS 数值设置 *fIn<Cc oYTLC@98} • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 ".$kOH_: • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 %=9o'Y,4 • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 f$kbb6juL • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 -6s:D/t1' 'N+;{8C-{ l!Xj UnRF a^@.C5 焦平面附近的场和能量密度 \G>C{v; ]=%qm;
9N)I\lcY N{Z+ 文件信息 a{Y|`*7y T$%QK?B GdNhEv fxoEK}TM T1.U (:: QQ:2987619807 3~Fag1Hp
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