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摘要 _I8L#4\(= ZKzXSI4 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。 xx0s`5 OSk:njyC[ nv1'iSEeOl Zq=t&$* 建模任务 $C0NvJf ;v'7l>w3\w La48M'u 0JQy-hpF 开始Debye-Wolf积分计算器 <9 lZ%j; &I:[ 'l! • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 @iK=1\-2 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 H1_XEcaM+* e`zEsLs@ :bI4HXT3 9 +"D8J7 光源-输入场 Cbm #&0)kr66 • 波长设为532nm。 J2Y-D'*s • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 fx %Y(W#5 • 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。 GdG1e%y]z • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 yi<&'L; qKt8sxg \]GO*]CaV Jfa=#` 光学设置的参数 &B^#?vmO x%d+~U;$& • 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。 } Uki)3( • 数值孔径设定为0.85。 r9z_8#cR • 焦距设定为10mm。 txQyHQ)@ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 _ _cJ+%e N
?Jr8 Yao>F--? %41dVnWB^4 数值设置 QEL^0c8 ~ fgg^B[(Y • 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。 KK4>8zGR • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 !O
F#4N • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
hh<5?1 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 !t "uNlN -B:Z(]3#\ (1JZuR<?c Je_Hj9#M\d 焦平面附近的场和能量密度 E{gu39 D c:I1XC vR`-iRQ?_ MV6%~T 文件信息 ^@l_K +T rubqk4 #n%?} 58zs%+F ?GqFtNz QQ:2987619807 0CS^S1/[B`
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