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摘要 1K\zamBg M$,4B 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。 Zm x[:- (_IP z)F
eU(cn8/} q[}W&t, 建模任务 {?X:?M_ vX30Ijm
n~_;tO w Dp5HZ> 开始Debye-Wolf积分计算器 ?hBj q f9$8$O • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 4m1@lnjp • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 yi.GD~69 40=*Ul U-
>v#6SDg lq}m0}9< 光源-输入场 <]Btx;} !(A< • 波长设为532nm。 dC>[[_ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 /`s{!t#Y • 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。 =[do([A • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 bt'lT #u"$\[ G ,Jrm85oG xcE2hK/+ 光学设置的参数 <I 0 EjV WU\Bs2 • 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。 >1BDt:G36 • 数值孔径设定为0.85。 Rt.2]eZEJ • 焦距设定为10mm。 Qa#Em1co • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 @Ta0v:Y ,8[R0wsBaz IE:;`e:\D Ve\.7s 数值设置 Y>2oU`ly, fA)4'7UT • 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。 X? 7s
• 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 'i:S=E
F • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 !ZS5}/ZU • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 v8U&{pD, p'4ZcCW?f *4y0Hq -&h<t/U 焦平面附近的场和能量密度 @{@DGc }6To(*
\*mKctpz]6 a|-B# S 文件信息 mXT{c=N)w ~,m5dP#[bV Ri/D>[ 09 vm5| Dc9Fb^]QOG QQ:2987619807 uoq|l
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