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摘要 Q|7$SS6$ .ED8b5t| 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。 Q{:=z6& wV\.NQtS
=H_vRd Rh :|ij>B 建模任务 b9Mp@I7Q- 8 t5o&8v
_g2"D[I% G&z^AV 开始Debye-Wolf积分计算器 g@ 2f&m 6BdK)s • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 f6])M) • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 bn#'o(Lp fWz=bJ"V
pdySip< :lBw0{fP 光源-输入场 gski:C
UGD B4S • 波长设为532nm。 H{et2J<H • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 v
vzP t.ag • 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。 !I jU *c@ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 gA:unsI Kn*LwWne C7=N`s} =1+/`w 光学设置的参数 )qua0'y]@ ~Z:)Y* • 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。 -~Chf4?<4 • 数值孔径设定为0.85。 VD~
%6AjyN • 焦距设定为10mm。 ^ u:bgwP • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 QJF_ " FI"KJk' \k9]c3V M)"'Q6ck= 数值设置 W
P9PX u10;qYfL8o • 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。 HV=P!v6 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 7DPxz'7): • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 q|sT4}
= • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 JLak>MS A=+1PgL66 )W/_2Q. Y~k,AJ{ ^ 焦平面附近的场和能量密度 *|as-!${k "BZL*hHq
<<PXh&wu0 t\WU}aKML 文件信息 )4R[C={ (
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?h M=54xTh0Y zSagsH |W QQ:2987619807 &N*l ?7(
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