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摘要 ^A&1^B @:vwb\azVD 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。 R.1.)P[ \?k'4rH
:{l_FY436 z,p~z*4 建模任务 A]oV"`f `mJ6K&t$<
7.j?U 6 V=9M: 开始Debye-Wolf积分计算器 D'DfJwA bwMm#f
• 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 .[OUI • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 U$A]8NZ$S Z=o2H Bm7
(iX+{a%" qfm|@v|De5 光源-输入场 y?? XIsF WP'!*[z • 波长设为532nm。 dcN22A3 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 +\
.Lp 5 • 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。 hnhd{$2Z • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 [hv~o~q 0 /U{p,r6` h3
}OX{k MAPGJ"?
光学设置的参数 4!no~ $b Iit;F • 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。 ENs&RZ; • 数值孔径设定为0.85。 @lr ztM • 焦距设定为10mm。 c<Tf
2]vZE • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 g1 "kTh &d^m 1 8'io$6d= uz
jU2 数值设置 "J_9WUN M%P:n/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。 c4eBt))}V • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 tl^9WG • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 $B5aje}i • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 i$6ypuc A#iV=76_ _F|Ek ;y% wjB:5~n50k 焦平面附近的场和能量密度 /"Uqa,{ [5Mr@f4I
'e'cb>GnA P{lB50 文件信息 12 gU{VD f?X)k,m l}A93jSL @Qt{jI! ')<hON44EX QQ:2987619807 \xw5JGm
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