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摘要 =U3rOYbP; -e_L2<7 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。 ck#MpQ!An Tf.DFfV#y W< :7z 52z{ 建模任务 p7]V1w : 5c6?$v/ ,&rHBNS hH=}<@z 开始Debye-Wolf积分计算器 E9v_6d[ .#}`r`/ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 = ^_4u%} • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 OVU+V 0w1a 7eQc14 'mE!,KeS; pcO0xrI 光源-输入场 {|/y/xYgy' [BKX$A:Y • 波长设为532nm。 J=AF`[ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 QX|y};7\e • 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。 q#t&\M.U • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 Q*8=^[x "/qm,$ @0U={qX fHR^?\VVp 光学设置的参数 ~)IiF.I b ctu`FQ • 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。 qfl #ki`, • 数值孔径设定为0.85。 5 p! rZ • 焦距设定为10mm。 [mA\,ny9 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 y8CH=U[ "vN~7% pF}WMt HMPb%'U~ 数值设置 @w5x;uB|%G VJ()sbl{k • 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。 !OL[1_-4|K • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 \9T/%[r# • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 xty)*$C> • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 :|PgGhW .Arcsg N
Obw/9JO *^Xtorqo 焦平面附近的场和能量密度 ;{f4E)t 7 ERz{, >G? s\3OqJo%) yHjuT+/wM, 文件信息 m9 D'yXZ vvmG46IgZ #f-pkeaeq UTR`jXCg +X|^
~)tMJ QQ:2987619807 \ICc?8oL
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