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摘要 2evM|Dj \k;raQR4t* 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。 ?nUV3#6{ vs6`oW"{#
HjnHl- Gg,,qJO 建模任务 j:{<
S5bk<8aPP
~49+$.2 |#!25qAT 开始Debye-Wolf积分计算器 9(u2jbA e(!a~{(kq% • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 DYzVV(_J" • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 T
0^U
]C vuw1ycy)
RZ?>>Ll6 Za=<euc7 光源-输入场 *%8,G'"r? (v(_XlMK • 波长设为532nm。 17};I7 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 5{cAawU. • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 . dM 0 • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 B_}=v$ YK"({Z>U ncS^NH(& ixfkMM,W 光学设置的参数 R`s /^0 @6t3Us~/ • 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。 NK,)"WE • 数值孔径设定为0.85。 6 t A?<S • 焦距设定为10mm。 LM*9b • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 gs0,-) >@ EQarD >1joCG~ 9rA3qj% 数值设置 FK
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j_is • 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。 b[BSUdCB • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 " I _T • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 7a@V2cr@ • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 =]7 \-- h ]MSjC.X ?$r+#'asd( Ww8C![ , 焦平面附近的场和能量密度 li; P,kg$ faMUd#o&
o8Bo%OjE YK}(VF?& 文件信息 aD3$z;E lXB_HDY XWB>'
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~`!] M{nz~W80 QQ:2987619807 {]Lc]4J
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