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摘要 %94"e7Hy G1|:b-C 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。 !;-x]_ u9Ro=#xt
2~ a4ib pppbn]%Ob 建模任务 ]g :ZokU f?QD##~;
\b->AXe8 z,WrLZC 开始Debye-Wolf积分计算器 A6VkVJZx y\x<!_&D • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 r%4:,{HF • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 !=pemLvH j#,O,\
(TPD!= 2Xosj(H 光源-输入场 bmLNR <Bwu N,} • 波长设为532nm。 0Sk{P>A • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 )? xg=o/? • 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。 cP,jC(<N • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 p%BO:%v f
36rU W+vm!7wX0 $HRpG
光学设置的参数 +t f= w}iflAnjq • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 ocvBKsfhE` • 数值孔径设定为0.85。 @)}U\= • 焦距设定为10mm。 8wOr`ho B • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 Tn|reXc0e |zf||ju .|K5b]na 1D$k:|pP~ 数值设置 Z(s}
#- `&o|= • 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。 Ur@3_F • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 R9HRbVBJf • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 ;Zw28!#Rt • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 pT
<H& *m7e>]- xucV$[f #Xc~3rg9 焦平面附近的场和能量密度 "H({kmR |laqy`D
-Bc.<pFqp XH/|jE.9^| 文件信息 *m;L.r`5[ |:AjQ&PM) :c\NBKHv*
t6tqv ~DSle 3 QQ:2987619807 ji1A>jepF
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