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摘要 {
.*y u(OW gbA3 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。 @q"m5 WWL4`s
fZxIY, iA0q_( \X 建模任务 2P]L9'N{Y @"Z7nJX
7T"XPV|W6 h Xb%;GL 开始Debye-Wolf积分计算器 Cn>ADWpT& $5v0m#[^ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 ]c&<zeX, • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 =l.+,|ZH! ->h6j
~GuMlV8 16L]=&@ 光源-输入场 kGL1!=> \`ZW* EtPI • 波长设为532nm。 YPzU-:3 • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 .i^7|o: • 还可以选择其他类型的极化,例如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量的一般输入。 2 o#,kGd • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ?x^z]N|P `fNG$ODL xr7+$:>a (_4;') 9 光学设置的参数 Dw7vv]+ S ,v&L:a • 焦距区域的折射率取决于材料的复折射率的实部,不考虑吸收。 hoT/KWD, • 数值孔径设定为0.85。 f30Pi1/h=c • 焦距设定为10mm。 n!6Z]\8~$ • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 be e5 rCS#{x .>wv\i[p DAg58
=qJ 数值设置 MG /,== BSq)RV/3 • 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。 \uME+NF • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 k|BHnj • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 15$4&=O • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 aF|d^ @$"L:1_ 4d_s%n?C *WE1;msr 焦平面附近的场和能量密度 JbO ~n
)%x \v6M:KR5/
-o+74=E8[? ]I/Vb s 文件信息 /%4_-C pm KluA cECi') n,~;x@=5 .D4bqL QQ:2987619807 :K?0e`
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