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摘要 zL5r8mD3 FjRJSMwO, 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。 ;'!U/N;- ?^mgK9^v@
`0uKJFg aCcBmc 建模任务 g2^7PtJg {6^c3R[
}OJ*o aj51%wKMb: 开始Debye-Wolf积分计算器 1GN>,Lb:o p%+ 0^]v1 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 E^zgYkZO • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 ,RKBGOz?f \v44 Vmfz
d*,% -Io g2L 光源-输入场 K20n355uE oD4NQR • 波长设为532nm。 yBE1mA:x7: • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 \)eHf
7H
• 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。 A9qCaq{ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 10_eUQN 25BW/23}e TC?kuQI h>sz@\{ 光学设置的参数 l
" pCxA ^ 'FC. • 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。 !;{@O`j?b • 数值孔径设定为0.85。 s0H_Y' • 焦距设定为10mm。 wXPNfV<(2 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 5'@J}7h /|t
vGC.# >"jV8%!sM au9r)]p- 数值设置 jFM8dl
n nQdNXv<( • 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。 nL5Gr:SLo • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 wYSvI • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 MVg`6&oH • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 EJjTf: "Ol;0>$ TP{lt6wws( OMd{rH 焦平面附近的场和能量密度 N[^%| I{<6GIU+
E$.|h;i]Q FH)bE#4 文件信息 kuu9'Sqc'b (aVsp*E kMKI=>s+ )wP0U{7?v kF3 EJ QQ:2987619807 vVc:[i
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