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摘要 K3<A<&W_- Qclq^|O0 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。 M|j=J{r u]7wd3(
\{]y(GT \K~wsu/?` 建模任务 dHTx^1 ;2\6U;
Ll-QhcC$ cC>Svf[CzK 开始Debye-Wolf积分计算器 ]jm:VF]4 yci} #,nb • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 `'^o45 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 "&/2@ i7 21(1
W7b
m}JHn "oNl!<ep 光源-输入场 |dbKK\ X9 \o/eF& • 波长设为532nm。 mNacLkh[ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 0^dYu/i5 • 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。 \>pm (gF • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 $H[q5(_~ >$9}" (xN1?qXB. .gmS1ju 光学设置的参数 9(q(;|;Hp d23=WNn • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 &^DVSVqs^ • 数值孔径设定为0.85。 @v^j<B • 焦距设定为10mm。 Uavl%Q • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 knYp"<qj ls&H oJ7 J{prI;]K <$zhNu~ 数值设置 !OY}`a(z Fz,jnV9=j • 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。 Xpn\TD<_I • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 pvUV5^B(M • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 -,b+tC<V)0 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 !rr,(!Ip?O 0"%dPKi q)Nw$dW< %+Ze$c}X 焦平面附近的场和能量密度 5|*`} ;/y viUJ4Pn
dH;2OWM uOeal^uS 文件信息 wB[f%mHs
0V>HoH znTi_S OVDuF&0 ]S[/a QQ:2987619807 irD5;xk([
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