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摘要 vAZc.=+ > fWo}gH~ 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。 C-Y~T;53 E`68Z/%
*@6,Sr)_ Pi|WOE2 建模任务 7,0^|P r(=
$80TRB# 1.p2{ 开始Debye-Wolf积分计算器 :E
]Ys @'UbTB! • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 "9W]TG • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 s|*0cK!K^ _}8hEv
uL!QeY>k\ ?\|QDJXY 光源-输入场 7.V'T=@x3) }J=>nL'B • 波长设为532nm。 Da.eVU; • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 3<Qe'd
^ • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 7X+SK&PX • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Ltv!;^Q5 1!N|a< # ['~E _z Vr/UY79 光学设置的参数 S*"uXTS =|}_ASbzw • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 :#_Ne?\a@ • 数值孔径设定为0.85。 ,"6Bw|s • 焦距设定为10mm。 QMO.Bnek • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 /x2-$a:< +Tf4SJ pCacm@(hG <b
JF&, 数值设置 g:dtfa/] N.~zQVO#R • 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。 fBj-R~;0 • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 {[I]pm~n • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 X}V}% • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 qV$\E=%fhM b((>?=hh ?Yf0h_> gZf8/Tp\z 焦平面附近的场和能量密度 {s7
3(B" +nAbcBJAl
634OH*6 -~_[2u^3 文件信息 <u_vL
WS K[q{)>,9 +0l-zd\ 5:yRFzhqd \{EYkk0] QQ:2987619807 >vPv4e7&3
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