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摘要 W"*2,R[}% z(8G=C 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。 aNs8T` mo3A *|U
x N7sFSV@ kh{3s:RQfC 建模任务 6"
<(M@ ]DU?N7J
:h |]j[2p ByuBZ!m 开始Debye-Wolf积分计算器 S*>T%#F6Uo $}r.fji,c • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 0)cSm"s • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 dC8}Ttc} 9R2"(.U
*Wvk~ dA (n,@{ 光源-输入场 O@
H.k<zn t,dm3+R • 波长设为532nm。 Xz)qtDN|( • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
BdiV • 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。 P[-do • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 ]j>`BK>FE )`(]jx! TTFs|T6`q utBrH 光学设置的参数 `'^o45 2IE\O8b • 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。 i7 21(1 • 数值孔径设定为0.85。 <xF]ca • 焦距设定为10mm。 "oNl!<ep • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 xpO;V}M| \o/eF& ;Vc|3 0^dYu/i5 数值设置 \>pm (gF oQ,<Yx%E3 • 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。 >$9}" • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 'Etq;^H • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 b=xn(HE8| • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 KK #E
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F M &Jb\}c} @y~kQ5k 焦平面附近的场和能量密度 "f_qG2A{ );VuZsmi
>;hAw!|# CYQ)'v 文件信息 2nC,1%kxhq :>;F4gGVG ]uypi#[ YS){N=g&' >(ip-R QQ:2987619807 xlJWCA*>
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