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摘要 `Tyd1!~ K)J_q3qo 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。 f7Nmvla[q +z?gf*G_W'
U~7udUR CQ/+- -o 建模任务 SQ[D2v }l$zZ>.\H
jwE= H2:
Zda# 开始Debye-Wolf积分计算器 a"U3h[;$y QA0uT{x90 • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 7A(4`D J • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 8o%Vn'^t rY^uOrR>j*
Z@Q*An g&2g>] 光源-输入场 Y3:HQ0w`| BX[IWP\% • 波长设为532nm。 _p0Yhju? • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 \z !lw • 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。 TA*}p=?6?! • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Sj(>G; MW rhVn{R (b#M4ho*f zMP6hn 光学设置的参数 hjg1By( |f$+|9Q? • 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。 =Vs?=|r • 数值孔径设定为0.85。 V>)/z|[ • 焦距设定为10mm。 #`|Nm3b • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 T]&?^QGAZ *'8q?R?7g &57~i=A
3 GZrN,M 数值设置 q`2dL)E X(BxC<!D. • 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。 "M
iJM+, • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 w@,p` • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 \D z? h • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 aanS^t0 QlMLWi fG>3gS6& 8TB|Y 焦平面附近的场和能量密度 d9TTAaf (jU_lsG
Ss5@ n '1b8>L 文件信息 aIa<, ZJ2
MbV.6 VZcW
3/Y R~a9}& +jB; QQ:2987619807 nrev!h
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