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摘要 p]pFZ";70 5(U.< 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。 ^. Pn)J '5[L []A
[ ra[~ Grw_SVa^ 建模任务 !5=3Y4bg1 fh,Y#. V`
rVf`wJ6b _;0:wXib= 开始Debye-Wolf积分计算器 78NAcP~6c S liF$}J • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 GU"MuW`u2 • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 v_G4:tY j[Et+V?
VSP[G ,J. 6|9];) 光源-输入场 8I~ H1 vmmu[v • 波长设为532nm。 JXvHsCd? • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 NG b`f-:jw • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 {O!fV<Vx 9 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 (T`x-wTl &f!!UZMt) dn5T7a~
d5u,x.R 光学设置的参数 bg 7b!t1F 7GPBn}{W • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 P3N
f< • 数值孔径设定为0.85。 |r3eq4$Am • 焦距设定为10mm。 57r\s8 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 %Cm4a49FNi
R4qS,2E 4#=^YuKaF1 _s=[z$EN& 数值设置 9N-mIGJ ^TB%| yZ _ • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。 >0~y"~M • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 ;Hm\?n)a • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 a:P%
r • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 &Cdd s[Njk@y, x#pTB. =I*"vwc? 焦平面附近的场和能量密度 w+ _'BU1# ..n-&(c32
#>!!#e!* N(F9vZOs 文件信息 B\N,%vsx#U i;Gl-b\_h i%-c/ lop k.0$~juu b/<n:*$
QQ:2987619807 -+c_TJ.dC
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