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摘要 O+$70 1sJN^BvuG 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。它是基于理想模型,因此不需要待求镜头精确规格的知识。该用例将解释如何在VirtualLab Fusion中使用Debye-Wolf积分计算器。 F~AS(sk v\eBL&WK
SDwSlwf yDC97#%3u 建模任务 1sjn_fPz #V6
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|DD?3#G01 pYG,5+g 开始Debye-Wolf积分计算器 "Zk6B"o) O m • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 m=}X$QF`^ • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 }v,THj v~Qy{dn
P
Oy&'zigJ <^Tj}5)n 光源-输入场 02[II_< 1 ;%<4U^2 • 波长设为532nm。 Jf$wBPg • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 DcA'{21 • 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。 HqBPY[;s • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ~P_kr'o ~PnpYd<2 PNgMLQI6 \T9UbkR 光学设置的参数 1,QZnF!.x S$52KOo • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 GuWBl$|+b • 数值孔径设定为0.85。 XB-|gPk • 焦距设定为10mm。 E{s|# • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 AFTed?( "ru1 ;I
MPn>&28"|K o(/ia3 数值设置 8
-;ZPhN& qk,y |7p • 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。 (H+[ ^(3d2 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 Vor9
?F&w • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 X&.$/xaT • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 yQ{_\t1Wd J.2]km ~@ b}=+n YBIe'(p 焦平面附近的场和能量密度 NB5B$q_'# Wmxw!
)]>
'7] i }#*zjMOz 文件信息 a=.db&;vY n "KJB E)wT+\ 14 'x-w^~k 9~'Ip7X,! QQ:2987619807 5qQ(V)ah
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