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摘要 pIXbr($ &-dyg+b3 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。 <]2X~+v o $7:*jU
XJ^dX]4 /5b,& 建模任务 fzT|{vG8 wrSw> sE"
'avzESe~' iO4Yfj#? 开始Debye-Wolf积分计算器 R7+3$F5B Bvk 8b • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 _a|-_p • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 AqM}@2#%% F=?0:2P0bD
e*{'A *~YU0o 光源-输入场 cv})^E$x ,UNCBnv1 • 波长设为532nm。 <$7HX/P • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 #&u9z5ywM • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。
I?<5
% • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 J$Uj@M Kx==vq%39 lgWEB3f
. %#kml{I 光学设置的参数 xn|M]E1) jrJ!A(<) • 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。 0'j/ 9vm • 数值孔径设定为0.85。 n] {sBI3 • 焦距设定为10mm。 |>X5@ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 2NMS'"8 j
N":9+F qtlXDgppO vo<'7, 数值设置 h\dq]yOl Y<0}z>^ • 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。 /&1FgSARK • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 H%y!lR{c^D • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 %{"v^4 • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 4OX|pa 4k%y*L Fq>tl 64A nbd-f6F6 焦平面附近的场和能量密度 LkvR]^u0 Ix~_.&
QAN : +h*-9 文件信息 F%|F-6 % \N52 <KB V F{,<6/ayRz .: dy d QQ:2987619807 %#
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