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摘要 Ub[SUeBGH RHO| g0 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。 80J87\) |w; hu]
X=C*PWa7 l$[7pM[ 建模任务 ;IV /Z3 Mlm{
6gfn5G c_V^~hq 开始Debye-Wolf积分计算器 P"-*'q,9 Ygeg[S!7 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 /;5U-<qf • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 Kd='l~rby 69q#Zw[,,
6=pE5UfT .4CCR[Het 光源-输入场 5:R$xgc F#b^l} • 波长设为532nm。 c/Dk*.xy< • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 mYUR(*[ • 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。 1R-1#<a>& • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 8NF93tqD6 ztS:1\ -G'U\EXT hZZ 光学设置的参数 EKgY jmORKX+) • 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。 fk*I}pDx • 数值孔径设定为0.85。 Yamu"# • 焦距设定为10mm。 ~`Y!_ '(x • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 s78MXS?py [,bra8f[C !l(D0 C uqotVil, 数值设置 hr@kU x #Vy8<Vy&w • 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。 4 EE7gkM5 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 B}(r>8?dm • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 ?td`*n~, • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 8NZQTRdH olv0w;s G+~f mAM:Q*a' 焦平面附近的场和能量密度 L*6R5i> V|{\8&2
jd.{J{o T)Y{>wT 文件信息 eS: 8Pn H 8x66} A+=K<e En9>onJ P @Jo[J< QQ:2987619807 $ucDzf=o
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