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摘要 Sw.Kl
0M 9yK\<6}}QH 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。 jpkKdQX) hiEosI
C _/NPXDL 13p.dp` 建模任务 0O?\0k;o "9#hk3*GqX 8I7JsCj bHg 0,N 开始Debye-Wolf积分计算器 ()ww9L2 pD]2.O • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 pN{XGkX. • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 l:OXxHxRi $wcTUl z
.+J\ ul{D)zm\D 光源-输入场 Gce[RB: ~g}blv0q+B • 波长设为532nm。 (@NW2 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 a5/r|BiBK • 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。 v.53fx • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 +bk+0k9k5 Q2'`K|T YbF}>1/" ;!j/t3#a 光学设置的参数 {S`Rr/E|% |fY#2\)Yx • 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。 XO5E-Nh • 数值孔径设定为0.85。 zp\_5[qJ; • 焦距设定为10mm。 LhSXz>AX • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 j:$Z-s +hcJ!$J7 lNMJcl3 0x#
V 数值设置 k>=wwPy TA+#{q+a • 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。 !1mAq+q! • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 iV:\,<8d • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 4{h^O@*g • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 cqp^**s f[q_eY y!x-R!3 jX,A. 焦平面附近的场和能量密度 <bJ~Ol q)PSHr=Z ;L,yJ~ Ls*Vz,3!5 文件信息 qnzNJ_ `R 'cY@Dqg1 W$`
WkR I.o3Old 3*R(&O6} QQ:2987619807 \5b<!Nl
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