RhJ<<T.2 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。
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869`jA&7" bo*q{@Ue 建模任务 ew"Fr1UGYZ
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0GR9opZtA n (|>7 开始Debye-Wolf积分计算器 {Q-U=me\ c[YjGx • 我们直接点击计算器并选择Debye-Wolf积分计算器。
kzmt'/ L8 • 接下来,我们分别设置
光源、
光学设置和数值
参数。
[D,:=p` [x)e6p)
UQ8x#(`ak K@i*Nl 光源-输入场 y8 N b8m R#`itIYh •
波长设为532nm。
j*zK"n • 全局偏振设定为线偏振。角度0°表示场矢量在x轴上。
N:<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。
<2Q@^ • 输入场的形状在Debye-Wolf积分中定义的圆形。
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6@-h~8 BNy"YK$
ep?0@5D}] %C)JmaQ{9 光学设置的参数 5;{Bdvcv gfYB|VyWo •
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。
_R<HC • 数值孔径设定为0.85。
42u\Y_^ID • 焦距设定为10mm。
IBqY$K+l • 从焦平面到结果场的距离设置为0μm。
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i?
!BX62j\? 3wE8y& 数值设置 `#f=&S?k
=l(JJ • 场大小是直接设置的,或者通过单击估计场尺寸(Estimate Field Size)按钮进行估算。
/kz&9FM • 采样点是指在空间域中对结果场进行采样。
R]Oy4U,f • 方向数是指角度域中全数值孔径的采样点数。
>S!DIL • 单击生成结果(Create Result),显示电场和能量密度。
.ndQ(B 5\S7Va;W
[*G2wP[$ MT`gr 焦平面附近的场和能量密度 78)^vvn5~
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