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摘要 e-xT.RnQ or)fx/ %h 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。 hPKutx :4\_upRE
e9CvdR nxm*.&#p? 建模任务 :^x,>(a Kr4%D*
>;s2V_d .Rb4zLYL*w 开始Debye-Wolf积分计算器 "`pg+t& Mu$q) u • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 ?Qpi(Czbpq • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 S!iDPl~ {-|El}.M
#TgP:t]p 5["n] i 光源-输入场 20Rm|CNH? n@oSLo`k,` • 波长设为532nm。 ,M\/[_: • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 +~;#!I@Di • 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。 E
/ycPqD • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 7=A @P ]go.IfH 'E\qqE[; C+C1(b;1 光学设置的参数 EYZ,GT-I B+'w'e$6 • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 v1NFz>Hx • 数值孔径设定为0.85。 8nSw7:z • 焦距设定为10mm。 AUaupNN • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 U71A#OD^U L$ju~0jl)% ~ }G#ys\1 7z8 数值设置 woU3WS0 z2dW)_fU$ • 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。 Q0""wRq' • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 52*KRq
o • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 =mxj2>,& • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 r+MqjdXG (j}edRUnB d^|r#"o[ H|cxy?iJ 焦平面附近的场和能量密度 uF T5Z ksqb& ux6
("J_< p &KeD{M% 文件信息 c{/KkmI MIc(B_q O$Dj_R# qh wl j<vU[J+gx~ QQ:2987619807 7"{CBbT
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