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摘要 ..t=Y# EAfSbK3z 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。 <ZiO[dEV _H,RcpyJ
E=E<l?ob lO
*Hv9# 建模任务 p.HA`R> v\Hyu1;8
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K+\hv~+@ 开始Debye-Wolf积分计算器 (}:xs,Ax %9lxE[/ • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。 6PH*]#PfoD • 接下来,我们分别设置光源、光学设置和数值参数。 tu'M YY liTr3T`,V
\9p;md` erqB/ C 光源-输入场 [h1{{Nb#ez EkX6> mo • 波长设为532nm。 K"1J1>CHQ • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。 4Q>F4v` • 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。 &<V~s/n=6? • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。 J0 P { SfU! b\2"1m0H vpDs5tUl 光学设置的参数 =Vs<DO{|4q Jj " {r{ • 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。 A@ME7^w7 • 数值孔径设定为0.85。 )B_h"5X4\y • 焦距设定为10mm。 3(%,2 • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。 <Va>5R_d< \K6J{;# L S\A[Z&k0
J^:~#`8 数值设置 UwU]l17~ 9m6j?CFG} • 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。 #7=LI\ • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。 je-s%kNlJ • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。 >=H8>X • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。 H<;j&\$q bRp[N m!_ghD{5h Xhi?b| 焦平面附近的场和能量密度 v knFtpx ,whNh
*$VurqLn M6iKl 文件信息 9:o3JGHSc GHY>DrXO1u Ne
4*MwK F S:WbFmc k6BgY|0g C QQ:2987619807 <.ky1aex7
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